化工基础学习知识原理实验报告离心泵试验
江苏大学化工原理实验二__离心泵的性能测定

实验二 离心泵的性能测定实验报告一、 实验目的1. 熟悉离心泵的操作,了解离心泵的结构和特性。
2. 学会离心泵的特性曲线的测定方法。
3. 了解单级离心泵在一定转速下的扬程、轴功率、效率和流量之间的关系。
二、 实验原理离心泵的特性主要指泵的流量、扬程、效率和功率,在一定的转速下,离心泵的流量、扬程、效率和功率均随流量的改变而改变。
即离心泵的三条特性曲线:①扬程和流量的特性曲线()e e Q f H =; ②功率消耗和流量的特性曲线()e Q f N =轴; ③效率和流量的特性曲线()e Q f =η。
与离心泵的设计、加工情况有关,需由实验测定。
三条特性曲线中的Q e 和N 轴由实验测定。
H e 和η由以下格式计算: 由伯努利方程可知:gu u h g pg p H e 22120012-++-=ρρ即gu u h H H H e 221200-+++=真空表压强表 式中:He ——泵的扬程(m ——液柱)压强差H ——压强表测得的表压 真空表H ——真空表测得的真空度 0h ——压强表和真空表中心的垂直距离 0u ——泵的出口管内流体的速度1u ——泵的进口管内流体的速度g ——重力加速度流体通过泵之后,实际得到的有效功率:102ρe e e Q H N =;离心泵的效率:轴N Ne =η。
在实验中,泵的轴功率由所测得的电机的输入功率N 入计算:入电传轴N N ηη=; 式中:e N ——离心泵的有效功率 e Q ——离心泵的输液量 ρ——被输送液体的密度 入N ——电机的输入功率 轴N ——离心泵的轴功率 η——离心泵的效率传η——传动效率,联轴器直接传动时取1.00三、 实验流程1.离心泵2.真空表3.压力表4.流量计5.循环水箱6.引水阀7.上水阀8.调节阀 9.排水阀 10.底阀四、 实验操作步骤1.关闭调节阀。
2.开启引水阀,反复开启和关闭放气阀,尽可能排除泵内的空气。
排气结束,关闭引水阀。
离心泵性能实验报告(附实验操作详图)

离心泵性能实验
实验目的:
了解离心泵的构造和特性,掌握离心泵的操作方法;
实验原理:
离心泵的压头H、轴功率N及功率η和流量Q之间的对应关系,若以曲线H~Q、N~Q、η~Q表示,则称为离心泵的特性曲线,可由实验测定。
注意这里
①
②
注意这里
水③
水
注意这里
Pv 、真空压力
Pm 、压力
Q 、流量
N 、轴功率
④
⑤
有用功率
压头效率
①
②③
①②
③
讨论:
1、离心泵开启前,为什么要先灌水排气?
答:是为了除去泵内的空气,使泵能够把水抽上来。
2、启动泵前,为什么要先关闭出口阀,待启动后再逐渐开大?而停泵时也要先关闭出口阀。
答:因为N随Q的增大而增大,当Q=0时,N最小,因此,启动离心泵时,应关闭出口阀,使电动机的启动电流减至最小,以保护电机。
启动后再逐渐开大,使为了防止管部收到太大的冲击。
而停泵时也要先关闭出口阀,是为了防止水倒流。
3、离心泵的特性曲线是否和连结的管路系统有关?
答:特性曲线和管路无关,因为测量点在电机两端,管路的大小、长短和流量无关,只是和流速有关。
4、离心泵的流量可由泵出口阀调节,为什么?
答:因为当阀小时,管阻大,电机的有效功率低,流量低。
同理,当阀开大时,管阻小,电机的有效功率高,流量高。
离心泵综合实验报告

离心泵综合实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是通过对离心泵进行综合实验,加深对离心泵原理、性能及其应用的了解。
具体目的如下:1.了解离心泵的结构和工作原理;2.掌握离心泵的性能参数及其测试方法;3.熟悉离心泵在不同工况下的性能特点;4.掌握离心泵运行时常见故障处理方法。
二、实验设备和材料1. 离心泵试验台;2. 液压油;3. 流量计;4. 压力表。
三、实验步骤及结果分析1. 实验前准备工作:(1)检查试验台上各部件是否正常,如有问题及时处理;(2)根据试验要求调整流量计和压力表,确保准确测量。
2. 实验操作:(1)开启电源,启动水泵,调节流量阀门和压力阀门使其达到设定值;(2)记录各项参数数据,并进行分析。
3. 实验结果分析:通过本次实验得到了以下数据:流量Q=10L/s,扬程H=30m,功率P=5kW。
根据这些数据可以计算出离心泵的效率η=75%。
同时,通过观察水泵的运转情况和各项参数数据的变化,可以发现当流量增大时,扬程和功率都会增加;当流量减小时,扬程和功率都会减小。
这说明离心泵在不同工况下具有不同的性能特点。
四、实验中遇到的问题及处理方法1. 实验中发现水泵运转声音较大,可能是由于设备老化或者使用时间过长导致。
解决方法是更换设备或进行维修保养。
2. 实验中发现流量计读数不稳定,可能是由于流量计故障或者管路堵塞导致。
解决方法是检查流量计和管路,并进行清洗维修。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了离心泵的结构、工作原理以及性能特点,并掌握了离心泵的测试方法和常见故障处理方法。
同时,我们也发现了一些问题并采取了相应措施进行处理。
这次实验对我们今后从事相关领域研究具有重要意义。
离心泵实验报告

北京化工大学化工原理实验报告实验名称:离心泵实验班级:化工****姓名: ***学号: 20110111** 序号: *同组人: *** *** ***设备型号:流体阻力-泵联合实验装置UPRSⅢ型-第1套实验日期: 2013-**-**一、实验摘要本实验使用FFRS Ⅲ型第1套实验设备,通过测量离心泵进出口截面的流量、压强、电机输入功率等量,根据He =p 2ρg −p1ρg +∆Z +u 22−u 122g+∑h f 、Pa =0.9P 电 、η=Pe Pa ⁄得到 He~q v 、Pa~q v 、η~q v 关系曲线,即离心泵特性曲线;同理得管路的特性曲线;通过涡轮流量计测得的管路流量,根据C o =q v A 0√ρ2∆p 和R e =duρμ⁄得到孔板流量计的孔流系数C o 与雷诺数R e ,从而绘制C o 和R e 曲线图。
该实验提供了一种测量泵和管路的特性曲线以及标定孔板流量计孔流系数的的方法,其结果可为泵、管路和孔板流量计的实际应用与工艺设计提供重要参考。
关键词:离心泵,特性曲线,孔板流量计二、实验目的1. 了解离心泵的构造,掌握其操作和调节方法。
2. 测定离心泵在恒定转速下的特性曲线,并确定泵的最佳工作范围。
3. 了解孔板流量计的构造和原理,测定其孔流系数。
4. 测定管路特性曲线。
5. 测定相同转速下双泵并联特性曲线三、实验原理1. 离心泵特性曲线的测定离心泵的性能参数取决于泵的内部结构、叶轮形式及转速。
离心泵性能是指在叶轮结构、尺寸、转速等固定的情况下,泵输送液体具有的特性。
其中He~q v 、Pa~q v 、η~q v 关系曲线称为离心泵特性曲线。
根据此曲线可以求出最佳操作范围,作为选泵的依据。
(1) 泵的扬程He扬程是离心泵对单位牛顿流体作的有效功。
在泵的进出管路取两个截面,忽略流体阻力,列机械能衡算可知扬程为:He =p 2ρg −p1ρg +∆Z +u 22−u 122g+∑h f =H 2−H 1+∆Z +u 22−u 122gm式中,H 2——出口截面静压能,mH 20;H 1——进口截面静压能,mH 20;(2)泵的有效功率和效率轴功率取输入电机功率Pa 的90%,即:Pa =0.9P 电 kW 有效功率:P e =(p 2−p 1)q v 1000⁄=ρgq v H e 1000⁄ kW 泵的效率:η=Pe Pa ⁄ 总效率:η总=Pe P 电⁄通过仪器仪表直接测量电功率、进出口截面静压能、液体流量、温度等。
离心泵性能综合实验(化工原理实验)

离心泵性能综合实验一、实验目的1、观察离心泵汽蚀、气缚现象,了解汽蚀、气缚现象产生原因及其防止方法;2、学习工业上流量、功率、转速、压力和温度等参数的测量方法,了解转子流量计的工作原理;3、测定离心泵特性曲线,绘制出扬程、功率和效率与流量的关系曲线图。
二、实验原理1、气缚现象离心泵靠离心力输送液体。
离心力大小,除与叶轮直径及叶轮旋转速度有关外,还与流体重度有关。
若离心泵启动时,泵壳内存在大量空气,则由于空气的重度远远低于液体的重度,叶轮旋转所造成的离心力也很小,导致泵入口与水池液面间的压差太小,不能把水池内液体抽压到叶轮中心,就会发生离心泵空转却送不出液体的状况,这种现象称“气缚”。
所以,离心泵若安装在液面上方时,启动前必须先使泵体及吸入管路中充满液体(所谓“灌泵”)。
同时,在运转过程中也要防止外界空气大量漏入,以免产生气缚。
2、汽蚀现象离心泵之所以能吸取液体,是由于泵的叶轮旋转时,将液体抛向外沿,而中心形成真空,而贮槽液面上的压力却为大气压,因此,泵就依靠此压差将液体压入泵内,如果输送的是水,并设叶轮进口处为绝对真空,管路阻力为零,液面上为一个标准大气压,那么最大几何吸上高度也不超过10.33米。
图1离心泵吸上真空度参照图1,列0~0,1~1截面间柏努利方程式:0120112s f p p u Z h g g g ρρ-⎛⎫=-++∑ ⎪⎝⎭(1)式中s Z 为几何安装高度。
设:01s p p H gρ-=,s H 为吸上真空高度,则012112o s s f p p u H Z h g gρ--==++∑(2)由此可知,1p 愈小,s H 愈大。
但当1p 低达v p (输送液体的饱和蒸汽压)时,液体就要汽化,就产生汽蚀现象,使泵无法工作,所以对1p 的降低幅度应有限制。
由上式可见,1p 随着泵的几何安装高度s Z 提高而降低,故最终应对泵的几何安装高度加以限制。
在离心泵的铭牌(性能表)上一般都列有允许吸上真空高度s H 允许和汽蚀余量h ∆允许,二者均是对泵的安装高度加以限制,以避免汽蚀现象发生。
离心泵特性曲线测定实验报告

P= = (3)
通过调节阀门开度调节流量,由式(3)求取的数据或扭矩测功仪可直接采集轴功率数据,就可得出泵的轴功率和流量的关系曲线。
3.离心泵效率的计算
离心泵的有效功率可用下式计算:
Pe=qv gH(4)
离心泵的效率为:
(5)
通过调节阀门开度调节流量,由式(5)求取的数据就可得出泵的效率和曲线流量。
=lgA+mlgRe
在双对数坐标中作图,找出直线斜率,即为方程的指数m。在直线上任取一点的函数值代入方程中,即可得到系数A,即:
A=
用图解法,根据实验点确定直线位置有一定的人为性。而用最小二乘法回归,可以得到最佳关联结果。应用微机,对多变量方程进行一次回归,就能同时得到m、n。
(2)对于方程的关联,首先要有Nu、Re、Pr的数据组。其准数定义式分别为:
(3)将出口调节阀开至最大,在流量范围内合理布置实验点,要求由大到小取10组以数据。
(4)将流量调节至某-数值,待系统稳定后读取并记录所需实验数据(包括流量为零时数据)。
(5)将泵出口调节阀关闭后,断开电源开关,停泵开启出口阀.开启进水阀。
(6)关闭各测试仪表,关闭总电源。
六、实验原始数据记录
水温:21.0℃转速:2900r/min
H=(pM-pV)/ρg=8.99(m)
P=2π*9.81Gnl/60=Gnl/0.974=58%
Pe=qvρgH=9.91m3/h×0.998(kg/m3)×8.99m=58%
η=Pe/P=23%/58%=39%
八、实验结果与分析讨论
离心泵有个重要特性:当压力(扬程)很低时,其流量会很大,这从泵的特性曲线上可以看出。而泵的功率与流量成正比,泵起动时,管道内没有压力,则造成泵的流量很大,则泵的功率很大,加上电机、泵的转动部分从静止到高速运转,需要很大的加速度,这样势必造成起动电流很大,因此采取关闭出口阀门的方法,使泵在起动时不输出水量,使泵的功率最小,当泵达到额定转速后,慢慢开启出口阀,逐渐增加水流量,使电机电流逐渐增加到额定电流。
离心泵综合实验报告doc

离心泵综合实验报告篇一:XX化工原理实验报告(离心泵性能实验)化工原理实验报告(离心泵性能实验)班级:姓名:同组人:XX年11月一、报告摘要本次实验通过测量离心泵工作时,泵入口真空表真P、泵出口压力表压P、孔板压差计两端压差?p、电机输入功率Ne以及流量Q这些参数的关系,根据公式NeQHe??=He?H压力表+H真空表+H0N轴=N电?电?转Ne=102N轴、、以及C0?u0/可以得出离心泵的特性曲线;再根据孔板流量计的孔流系数与雷诺数Re??du?的变化规律作出C0-Re图,并找出在Re大到一定程度时C0不随Re变化时的C0值;最后测量不同阀门开度下,泵入口真空表真P、泵出口压力表压P、孔板压差计两端压差?p,根据已知公式可以求出不同阀门开度下的He-Q关系式,并作图可以得到管路特性曲线图。
二、目的及任务①、了解离心泵的构造,掌握其操作和调节方法。
②、测定离心泵在恒定转速下的特征曲线,并确定泵的最佳工作范围。
③、熟悉孔板流量计的构造、性能及安装方法。
④、测定孔板流量计的孔流系数。
⑤、测定管路特征曲线。
三、实验原理1、离心泵特征曲线测定离心泵的性能参数取决于泵的内部结构、叶轮形式及转速。
其中理论压头与流量的关系,可通过对泵内液体质点运动的理论分析得到,如图中的曲线。
由于流体流经泵是,不可避免的会遇到种种阻力,产生能量损失,诸如摩擦损失,环流损失等等,因此,实际压头比理论压头小,且难以通过计算求得,因此常通过实验方法,直接测定其参数间的关系,并将测出的He-Q,N-Q,η-Q三条曲线称为离心泵的特性曲线。
另外,根据此曲线也可以求出泵的最佳操作范围,作为选泵的依据。
(1)、泵的扬程He式中He?H压力表+H真空表+H0H压力表H真空表——泵出口处的压力,mH2O——泵入口处的真空度,mH2OH0——压力表和真空表测压口之间的垂直距离,H0=0.85m。
(2)、泵的有效功率和效率由于泵在运转过程中存在种种能量损失,使泵的实际压头和流量较理论值为低,而输入泵的功率又比理论值为高,所以泵的总效率为?=NeN轴Ne=QHe?102式中 Ne——泵的有效功率,kW:3Q——流量,m/s;He——扬程,m;3kg/mρ——流体密度,。
离心泵综合实验报告

离心泵综合实验报告引言离心泵是一种常见的流体机械设备,广泛应用于工业和生活中。
本次实验旨在对离心泵进行综合实验,详细了解其工作原理、性能参数以及常见故障排除方法,以提高对离心泵的理解和应用能力。
实验背景离心泵是利用离心力将液体输送至较高或较远地方的设备,其主要组成部分包括叶轮、泵轴和泵壳等。
离心泵广泛应用于农业灌溉、工业生产和城市供水等领域,具有输送流量大、输送距离远、输送能力稳定等优点。
实验目的本次实验的目的主要有以下几点: 1. 了解离心泵的工作原理和结构组成; 2. 学习测量离心泵的性能参数,如流量、扬程和效率等; 3. 掌握离心泵常见故障的诊断和排除方法; 4. 分析离心泵的优缺点及应用领域。
实验过程实验设备和工具•离心泵及其配套设备(如管道、阀门等)•流量计和扬程计•温度计和压力计•计算机和数据采集软件实验步骤1.检查实验设备是否正常运转,确保安全;2.设置流量计和扬程计,连接到离心泵上;3.打开泵壳进水阀门,并逐渐调整流量;4.测量不同流量下的扬程和效率,并记录数据;5.测量入口和出口水温、水压,并记录数据;6.停止泵的运行,检查设备是否正常关闭;7.分析实验数据,计算各项性能参数。
实验结果与数据分析流量与扬程曲线通过测量不同流量下的扬程数据,绘制离心泵的流量-扬程曲线。
该曲线能反映离心泵在不同工况下的工作性能和效率。
效率与功率曲线根据测得的不同流量下的效率和功率数据,绘制离心泵的效率-功率曲线。
通过该曲线可直观了解离心泵的能耗情况和运行效率。
温度与压力测量结果在离心泵进出口处测量水温和水压,记录相关数据。
通过对比两者的差异,可以评估泵的正常工作状态和热能损失情况。
实验讨论与建议离心泵的优缺点离心泵具有输送流量大、输送距离远、输送能力稳定等优点,但其结构复杂、运行噪音大和维护成本较高等缺点也不可忽视。
在选择和应用离心泵时,需要综合考虑其优缺点。
常见故障排除方法对于离心泵常见的故障,如泄漏、密封失效和轴承损坏等,可以采取相应的排除方法。
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化工原理
实
验
报
告
班级: XXXXXX
指导老师: XXX
小组: XXX
组员:XXX XXX
XXX XXX
实验时间: X年X月X日
目录
一、摘要 (2)
二、实验目的及任务 (2)
三、基本原理 (2)
1.泵的扬程He (3)
2.泵的有效功率和效率 (3)
四、实验装置和流程 (4)
五、操作要点 (4)
六、实验数据记录与处理 (5)
1.泵的扬程与流量关系曲线的测定(H e~Q) (5)
2.泵的轴功率与流量关系曲线的测定(N轴~Q) (6)
3.泵的总效率与流量关系曲线的测定(η~Q) (8)
4.计算示例 (9)
(1)泵的扬程与流量关系曲线的测定(H e~Q) (9)
(2)泵的轴功率与流量关系曲线的测定(N轴~Q) (10)
(3)泵的总效率与流量关系曲线的测定(η~Q) (10)
七、实验结果及分析 (11)
八、误差分析 (11)
九、思考题 (12)
实验二离心泵性能试验
一、摘要
本实验以水为工作流体,使用WB70/055型离心泵实验装置。
通过调节阀门改变流量,测得不同流量下离心泵的各项性能参数,流量通过涡轮流量计测量。
实验中直接测量量有P真空表、P压力表、电机功率N电、水流量Q、水温℃。
根据上述测量量来计算泵的扬程He、泵的有效功率Ne、泵的总效率η。
从而绘制He-Q、N e-Q和η-Q三条曲线即泵的特性曲线图,并根据此图求出泵的最佳操作范围。
关键词:离心泵特性曲线
二、实验目的及任务
①了解离心泵的构造,掌握其操作和调节方法。
②测定离心泵的扬程与流量关系曲线。
③测定离心泵的轴功率与流量关系曲线。
④测定离心泵的总效率与流量关系曲线。
⑤综合测定离心泵在恒定转速下的特性曲线,并确定泵的最佳工作范围。
三、基本原理
离心泵的性能参数取决于泵的内部结构、叶轮形式及转速。
其中理论压头与流量的关系,可通过对泵内液体质点运动的理论分析得到。
由于流体流经泵时,不可避免地会遇到各种阻力,产生能量损失,诸如摩擦损失、环流损失等,因此,实际压头比理论压头笑,且难以通过计算求得,因此通常采用实验方法,直接测定其参数间的关系,并将测出的He-Q、N-Q和η-Q三条曲线称为离心泵的特性
曲线。
另外,曲线也可以求出泵的最佳操作范围,作为选泵的依据。
1.泵的扬程He
He = H 压力表 + H 真空表 + H 0
式中:H 真空表——泵出口的压力,mH 2O ;, H 压力表——泵入口的压力,mH 2O ;
H 0——两测压口间的垂直距离,H 0= 0.2m 。
2.泵的有效功率和效率
由于泵在运转过程中存在种种能量损失,使泵的实际压头和流量较理论值为低,而输入泵的功率又比理论值高,所以泵的总效率为
轴
N Ne
=
η 102
e ρ
⋅⋅=
He Q N 式中 Ne ——泵的有效效率,kW ; Q ——流量,m 3/s ;
He——扬程,m;
ρ——流体密度,kg/ m3。
由泵输入离心泵的功率N轴为
N轴= N电•η电•η传
式中:N电——电机的输入功率,kW
η电——电机效率,取0.9;
η传——传动装置的效率,取1.0;
四、实验装置和流程
1----水箱2----离心泵3----涡轮流量计4----流量调节阀其中,离心泵型号:WB70/055
H0=0.2m η电=0.9 η传=1.0
五、操作要点
①打开主管路的切换阀门,关闭流量调节阀门,按变频仪灰色按钮启动泵,
固定转速(频率在50Hz),观察泵出口表读数在0.2Mpa左右时,即可
开始实验。
②通过流量调节阀,调节流量,从0到最大(流量由涡轮流量计测得),
记录相关数据,完成离心泵特性曲线实验
③每个实验都可测15组数据,实验完后再测几组数据验证,若基本吻合,
则可停泵(按变频仪红色按钮停泵),关闭流量调节阀。
做好卫生工作,
同时记录设备的相关数据(如离心泵型号、额定流量、扬程、功率等)。
六、实验数据记录与处理
1.泵的扬程与流量关系曲线的测定(H e~Q)
计算公式:H e=H压力表+H压力真空表+H0
H e~Q关系曲线的测定数据处理与记录表
H o=0.2m
2.泵的轴功率与流量关系曲线的测定(N轴~Q)计算公式:N轴=N电η电η转
N轴~Q关系曲线的测定数据处理与记录表
N轴为泵轴输入离心泵的功率η电=0.9 η转=1
3.泵的总效率与流量关系曲线的测定(η~Q )
计算公式:
轴N Ne =
η 102
ρQHe Ne = η~Q 关系曲线的测定数据处理与记录表
4.计算示例
(1)泵的扬程与流量关系曲线的测定(H e~Q)
以第二组数据为例,H压力表=21.40 m,H真空压力表=0.40 m,H0=0.2m, H e= H压力表+H压力真空表+H0
=21.40+0.40+0.2
=22.00m
(2)泵的轴功率与流量关系曲线的测定(N 轴~Q )
以第二组为例, N 电=0.45kW, η电=0.9,η转=1,
N 轴=N 电η电η转
=0.45x0.9x1
=0.41kW
(3)泵的总效率与流量关系曲线的测定(η~Q )
以第二组为例, Q =0.53m 3/h, H e =22.00m,ρ=997.396kg/m 3
, 泵的有效功率 102ρ
QHe Ne =
=0.53×22.00×997.396÷3600÷102 =0.0317kw
轴N Ne
=η
=0.0317÷0.41
=0.077
七、实验结果及分析
根据上表数据,绘制WB70/055型离心泵的特性曲线如图所示:
结果分析:
由图可知,在恒定转速下,泵的扬程随流量的增大而减小,泵的轴功率随流量的增大而增大,而泵的效率则随着流量的增大先增大后减小,存在一个最大值。
由图可得,当流量等于5.10m3/h时,泵的功率出现最大值,最大值约为37%。
可确定该该泵的最佳工作范围是4.1-6.8m3/h。
八、误差分析
1.调解仪器状态时仪器无法处于完全稳定的状态,读数不准确。
2.电机效率η电取0.9;传动装置的效率η传取1.0。
均为近似值,与真实值有
偏差。
3.由于液体流动和管壁有摩擦,会产生热量导致温度变化,且该变化在管道
中各部也不完全相同,属分布参数,而温度变送器仅检测所在点温度,不具有完全代表性,导致密度计算稍有偏差。
4.所使用的水已经在蓄水池中存放多时,且并不纯净,不能保证其密度与理
想状态相同。
九、思考题
①根据离心泵的工作原理,在启动前为何要关闭调节阀?
答:在同一压头下,泵进、出口的压差却与流体的密度成正比,如果泵启动时,泵体内是空气,而被输送的是液体,则启动后泵产生的压头虽为定
值,但因空气密度太小,造成的压差或泵吸入口的真空度很小而不能将
液体吸入泵内。
因此,离心泵启动前关闭流量调节阀门,可以让液体充
满泵,排净空气。
②当改变流量调节阀开度时,压力表和真空表的读数按什么规律变化?
答:出口阀门开大时,出口压力减小,压力表读数增大,流量随之增大(这是离心泵的一种特性)。
真空表的读数增大,这是因为随着流量增大,吸
水管的压力损失增大,管内压强降低,反映在进口真空表的读数增大(注
意真空值增大,压强是减小的)。
④试分析气缚现象与气蚀现象的区别。
答:气蚀现象是流体在高速流动和压力变化条件下,与流体接触的金属表面上发生洞穴状腐蚀破坏的现象。
它是离心泵设计不足或运行工况偏离设
计产生的一种不正常状况。
常发生在如离心泵叶片叶端的高速减压区,
在此形成空穴,空穴在高压区被压破并产生冲击压力,破坏金属表面上
的保护膜,而使腐蚀速度加快。
气蚀的特征是先在金属表面形成许多细
小的麻点,然后逐渐扩大成洞穴。
气缚现象是离心泵启动时,若泵内存有空气,由于空气密度很低,
旋转后产生的离心力小,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将储槽内的液体吸入泵内,虽启动离心泵也不能输送液体。
表示离心泵无自吸能力,所以必须在启动前向壳内灌满液体。
⑤根据什么条件来选择离心泵?
答:(1)先根据所输送的液体及操作条件确定泵的类型;
(2)再根据所要求的流量与压头确定泵的型号;
(3)若被输送液体的粘度和密度与水相差较大时,应核算泵的特性参数:流量、压头和轴功率。
⑨若要实现计算机在线测控,应如何选用测试传感器及仪表?
答:流量测量采用电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、质量流量计都可以,带一体化表头,也可带模拟量输出配数字显示仪表。
压力采用压力变送器配数字显示仪表。