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- 无水塔城市管网供水系统中,送水泵站为满足用水量的变化一般选用:()固定式轴流泵只能采用()混流泵按结构形式分为()两种。水泵的泵壳铭牌上简明列出了水泵在设计转速下运转,()时的流量、扬程、轴功率及允许吸
- 某一台给定的气升泵()水泵的泵壳铭牌上简明列出了水泵在设计转速下运转,()时的流量、扬程、轴功率及允许吸上真空高度或气蚀余量值。给水泵站选泵的要点是:①大小兼顾、调配灵活;②型号整齐、();③合理用尽各水
- 离心泵的实测Q-H特性曲线。()水泵按其作用和工作原理可分为()混流泵是利用叶轮旋转时产生的()双重作用来工作的。两台不同型号的离心泵串联工作时,流量大的泵必须放第一级向流量小的水泵供水,主要是防止()。
- 水泵的启动方式()水泵的扬程偏高时,通过降速来调节水泵的工作点,可以降低水泵的轴功率,大幅减少水泵站的()消耗,达到节能增效的目的。叶片泵宜闭闸启动;
叶片泵宜开闸启动;
离心泵宜开闸启动,轴流泵和旋涡泵宜
- 离心泵的实测特性曲线()混流泵是利用叶轮旋转时产生的()双重作用来工作的。A.H、N随Q而下降,有高效段。B.H、N随Q而增大,无高效段。C.H随Q增大而减小,N随Q增大而增大,有高效段。D.H、N随Q而下降。Q-η曲线为驼峰型
- 一台模型离心泵尺寸为实际泵的1/4倍,此时量出模型泵的设计工况出水量Qn=llL/s,扬程H=0.8m,如果模型泵与实际泵的效率相等。试求:实际水泵在n=960r/min时的设计工况流量和扬程。()水泵的安装高程,Q-η曲线为驼峰
- S、Sh型水泵是()排水泵阀宜设置成自灌式,并符合以下要求:①在吸水管上应设有()②宜按集水池的液位变化自动控制运行所谓最小功率法,是指按这种方法确定各级泵站出水池水位,所得多级泵站的总装机容量为()A.单级单
- 同一条相似工况抛物线上,各点的()是相等的。固定式轴流泵只能采用()水泵气蚀余量(Hsv)是指在水泵进口处单位重量液体所具有的超过该工作温度时汽化压力的(),用米水柱表示。一般低比转速水泵的叶轮可以多车削
- 轴流泵的特点是高扬程、小流量。正确#
错误
- 水泵吸水地形高度(mH2O),是指自水泵吸水井(池)水面的测管水面至泵轴之间的垂直距离。水泵的启动方式()水泵叶轮相似定律的第三定律(功率相似定律),即N~n、D的关系为()水泵吸水管的流速在确定时应根据管径
- 水泵装置总扬程可以通过以下公式进行计算:H=()。从离心泵η-Q曲线上可以看出,它是一条只有η极大值的曲线,它在最高效率点向两侧下降,离心泵的η-Q曲线(),尤其在最高效率点两侧最为显著。从图解法求得的离心泵装置
- 在选择串联工作的水泵时,应特别注意各泵的扬程应接近。两台不同型号的离心泵串联工作时,流量大的泵必须放第一级向流量小的水泵供水,主要是防止()。但串联在后面的小泵必须坚固,否则会引起损坏。出水管道的铺设方式
- 离心泵的理论扬程与液体容量无关。给水泵房变电所与泵站组合布置时,要考虑变电所尽量靠近(),低压配电室尽量靠近泵房。正确#
错误A.低压配电室B.高压配电室C.控制室D.电源
- 离心泵由吸水管端到叶轮叶片背水面近吸水口处,绝对压力和相对压力均逐渐减小至最低。与低比转数的水泵相比,高比转数的水泵具有()混流泵按结构形式分为()两种。水泵吸水过程中压力变化的公式为,这部分压能,一部分
- 离心泵启动时应首先打开出水闸阀,然后合上电源开关启动电机。叶片泵的基本方程式为:HT=()。在实际工程应用中,对于正在运行的水泵,水泵装置总扬程可以通过以下公式进行计算:H=()。出水管道的铺设方式有()和
- 使实际气蚀余量小于必要气蚀余量。一台水泵同时向两个水塔供水(如图3所示,当y>HST2时,水泵同时向两个水塔供水时),图中已给出供水工况点,水泵的出水量为Q=QM,请在图中找出进入水塔1和进入水塔2的流量,即Q1=?Q2
- 一般而言,一台水泵单独工作时的出水量大于其参加并联工作时的出水量。离心泵按叶轮()分为单吸泵和双吸泵正确#
错误叶片弯度方式
进水方式#
前后盖板不同
旋转速度
- 比转数相同的水泵,其相对特性曲线相同,特性曲线也相同。轴流泵是根据机翼的原理,利用叶轮旋转时产生对液体的()来输送液体的。刚性联轴器用两个圆法兰盘连接,它对于泵轴与电机轴的同心度应该一致,连接中无调节余地,
- 叶轮是离心泵中的主要转动零件之一。离心泵的实测特性曲线()离心泵的实测Q-H特性曲线。()所谓最小功率法,是指按这种方法确定各级泵站出水池水位,所得多级泵站的总装机容量为()正确#
错误A.H、N随Q而下降,有高
- 水泵装置总扬程在忽略流速产生的动能时应包括()和装置中管路及附件的水头损失。离心泵装置的工况就是工作装置的概况。工况点就是水泵装置在()瞬时的扬程、流量、轴功率和效率以及吸上真空度等。它表示水泵装置的
- 允许吸上真空度Hs是水泵在标准状况(即,水温20℃,表面压力为一个标准大气压)运行时,水泵叶轮所允许的最大吸上真空度换算成的()。某一台给定的气升泵()下列泵中,不是叶片式泵()水柱高度耗氧量越大水的提升高度
- 离心泵装置是水泵与相配的电动机、管路及()组成的系统。已知:某离心泵D2=290mm时的(H~Q)1曲线,在夏季工作时工况点A(Ha=38.2m、Qa=42L/s),到了冬季将备用叶轮切小后装上使用,扬程为Hb=35.9m,B点的等效率
- ()主要是靠叶轮高速旋转而产生的径向力使水获得能量而提升液体。叶片泵的基本方程式为:HT=()。从图解法求得的离心泵装置的工况点来看,如果水泵装置在运行中,管道上所有闸门全开,那么,水泵的特性曲线与管路的特
- 离心泵装置的调速运行是水泵的转速在一定范围内变化,从而改变水泵的()满足不同的需要。无水塔城市管网供水系统中,送水泵站为满足用水量的变化一般选用:()特性曲线A.一台大泵。因它能够满足最大用水量要求,故也
- 管道系统的水头损失曲线是管道系统的水头损失随流量的()曲线。已知:某离心泵D2=290mm时的(H~Q)1曲线,在夏季工作时工况点A(Ha=38.2m、Qa=42L/s),到了冬季将备用叶轮切小后装上使用,静扬程不变,工况点B比A
- 容积式水泵靠改变泵体工作室容积来提升液体,它有()和旋转运动两种。出水管道的铺设方式有()和埋置式(暗式)两类。往复运动露天式(明式)#
沟埋式
填埋式
- 一般的城市供水工程中,水泵站的电耗占自来水制水成本的(),故合理降低泵站电耗工作具有重大的经济意义和社会效益。离心泵泵轴的要求:应有足够的(),其挠度不超过允许值;工作转速不能接近产生共振现象的临界转速
- 雨水泵站水泵类型一般采用轴流泵,这是因为雨水泵站具有()的特点。离心泵的实测特性曲线()如图1所示,三台同型号水泵在外界条件相同的情况下并联工作,并联时水泵的效率点应为()。流量大扬程小A.H、N随Q而下降,有
- 吸入式工作的水泵,当压水管上装有止回阀时,常用的引水方式有()、水射器引水、水泵压水管引水、人工引水等几种。水泵的启动方式()真空泵引水叶片泵宜闭闸启动;
叶片泵宜开闸启动;
离心泵宜开闸启动,轴流泵和旋
- 给水泵站内吸水管路中的水流流速建议采用以下数值:D<250mm时为();D≥250mm时为1.2~1.6m/s。在实际工程应用中,对于正在运行的水泵,水泵装置总扬程可以通过以下公式进行计算:H=()。按泵房能否移动分为固定式泵
- 往复泵的扬程与()无关,它的实际扬程仅取决于管路系统的压力、电动机的功率和泵缸本身的机械强度。流量
- 变电所的类型有独立变电所,附设变电所,()。适宜的前池底坡坡度i应在()的范围内选取。排水泵站工程总体布置时,按照自流排水建筑物与泵房的关系,可分为分建与()两种。按泵房能否移动分为固定式泵房和移动式泵房
- 给排水工程常用的叶片泵有IS系列单级单吸式离心泵、SH(SA)系列单级双吸式离心泵、D(DA)系列分段多级式离心泵、JD(J)系列深井泵、轴流泵、()等等类型。离心泵装置最常见的调节是用闸阀来调节,也就是用水泵的
- 流量叠加原理是指参与并联工作的各台水泵总出水量等于在相同扬程下,各台水泵出水量()。如图2所示,如果有三台同型号水泵并联工作,当供水量为QA时(Q1之和两定一调
三台调速
一定两调#
三台定速
- 离心泵的总效率由()、()、()三部分组成。离心泵装置用闸阀来调节要注意的是,关小闸阀增加的扬程都消耗在()上了,只是增加了损失,不能增加静扬程,而在设计时尽量不采用这种方式。ηh水力效率;ηv容积效率;ηm机
- 单级单吸式离心泵的主要零件有()、()、泵座、叶轮、填料盒、减漏环、 联轴器、轴承座、轴向力平衡措施等九部分。水流从吸水管沿着泵轴的方向以绝对速度C进入水泵叶轮,自()处流入,液体质点在进入叶轮后,就经历
- 离心泵的主要零件中减漏环的主要作用为:()、承磨等两种。减漏
- 根据叶轮中叶片形状的不同,旋转时液流通过叶轮所受质量力的不同,以及液流流出叶轮时方向的不同,可将叶片式水泵分为()、轴流泵、混流泵等三种类型。如图2所示,如果有三台同型号水泵并联工作,当供水量为QA时(Q1离心
- 按泵站在排水系统中的作用可分为()、中途泵站、终点泵站等3种类型。在离心泵马达启动时要求轻载启动(闭闸启动),这时水泵的轴功率为额定功率(设计功率)的(),这里所说的闭闸启动就是水泵启动前压水管上的闸阀
- 离心泵的基本构造中交接部分主要包括()、减漏环、轴封装置。水泵叶轮相似定律的第三定律(功率相似定律),当y>HST2时,水泵同时向两个水塔供水时),图中已给出供水工况点,请在图中找出进入水塔1和进入水塔2的流