当前位置:文档之家› 化工原理第二章题库

化工原理第二章题库

流体输送设备一章习题及答案一、选择题1、离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生( )。

AA. 气缚现象;B. 汽蚀现象;C. 汽化现象;D. 气浮现象。

2、离心泵最常用的调节方法是( )。

BA. 改变吸入管路中阀门开度;B. 改变压出管路中阀门的开度;C. 安置回流支路,改变循环量的大小;D. 车削离心泵的叶轮。

3、离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后获得的( )。

BA. 包括内能在内的总能量;B. 机械能;C. 压能;D. 位能(即实际的升扬高度)。

4、离心泵的扬程是( )。

DA. 实际的升扬高度;B. 泵的吸液高度;C. 液体出泵和进泵的压差换算成液柱高度D. 单位重量液体出泵和进泵的机械能差值。

5、某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空计指示真空度很高,他对故障原因作出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,哪一个是真正的原因( )。

CA. 水温太高;B. 真空计坏了;C. 吸入管路堵塞;D. 排出管路堵塞。

6、为避免发生气蚀现象,应使离心泵内的最低压力()输送温度下液体的饱和蒸汽压。

AA. 大于;B. 小于;C. 等于。

7、流量调节,离心泵常用(),往复泵常用()。

A;CA. 出口阀B. 进口阀C. 旁路阀8、欲送润滑油到高压压缩机的气缸中,应采用()。

输送大流量,低粘度的液体应采用()。

C;AA. 离心泵;B. 往复泵;C. 齿轮泵。

9、1m3 气体经风机所获得能量,称为()。

AA. 全风压;B. 静风压;C. 扬程。

10、往复泵在启动之前,必须将出口阀()。

AA. 打开;B. 关闭;C. 半开。

11、用离心泵从河中抽水,当河面水位下降时,泵提供的流量减少了,其原因是()。

CA. 发生了气缚现象;B. 泵特性曲线变了;C. 管路特性曲线变了。

12、离心泵启动前_____,是为了防止气缚现象发生。

DA 灌水;B 放气;C 灌油;D 灌泵。

13、离心泵装置中_____的滤网可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。

AA. 吸入管路;B. 排出管路;C. 调节管路;D. 分支管路。

14、为提高离心泵的经济指标,宜采用_____ 叶片。

BA 前弯;B 后弯;C 垂直;D 水平。

15、离心泵最常用的调节方法是()。

BA. 改变吸入管路中阀门开度;B. 改变排出管路中阀门开度;C. 安置回流支路,改变循环量的大小;D. 车削离心泵的叶轮。

16、往复泵的_____ 调节是采用回路调节装置。

CA. 容积;B. 体积;C. 流量;D. 流速。

二、填空题1、某输水的水泵系统,经管路计算得,需泵提供的压头为H = 19m水柱,输水量为20kg·s-1,则泵的有效功率为_________。

3728w2、离心泵的主要部件有如下三部分:______,_____,_______。

泵壳;叶轮;泵轴3、调节泵流量的方法有:___________,___________,____________。

改变阀门的开度;改变泵的转速;车削叶轮外径4、泵起动时,先关闭泵的出口开关的原因是______________________________。

降低起动功率,保护电机,防止超负荷而受到损伤;同时也避免出口管线水力冲击5、离心泵的流量调节阀安装在离心泵______管路上,关小出口阀门后,真空表的读数______,压力表的读数______。

出口;减小;增大6、离心泵的工作点是______曲线与______曲线的交点。

离心泵特性;管路特性7、泵的扬程的单位是______,其物理意义是______。

M;泵提供给单位重量流体的能量8、离心泵输送的液体粘度越大,其扬程______,流量_______,轴功率______,效率________。

越小;越小;越大;越小9、离心泵输送的液体密度变大,则其扬程_________,流量________,效率_________,轴功率_________。

不变;不变;不变;变大10、通风机的全风压是指_________的气体通过风机所获得的能量,单位常用_________;习惯上以_________单位表示。

单位体积;Pa;mmH2O11、水环真空泵可以造成的最大真空度为85%,即真空泵能达到的最低压力(绝压)是_________mmHg。

11412、启动往复泵时灌泵。

不需要13、齿轮泵的流量_____ 而扬程______。

较小;较高14、石油化工厂常用的压缩机主要有_____和_______两大类。

往复式;离心式15、往复泵常用_____ 的方法来调节流量。

回路调节16、往复泵适用于。

流量较小,扬程较高的场合三、计算题1、如图2-1用离心泵将20℃的水由敞口水池送到一压力为2.5atm的塔内,管径为φ108×4mm管路全长100m(包括局部阻力的当量长度,管的进、出口当量长度也包括在内)。

已知:水的流量为56.5m3·h-1,水的粘度为1厘泊,密度为1000kg·m-3,管路摩擦系数可取为0.024,计算并回答:(1)水在管内流动时的流动形态;(2) 管路所需要的压头和功率;图2-1解:已知:d = 108-2×4 = 100mm = 0.1mA=(π/4)d2 = 3.14×(1/4)×0.12 = 0.785×10-2 ml+Σle =100m qv = 56.5m3/h∴u = q/A = 56.5/(3600×0.785×10-2) = 2m/sμ= 1cp = 10-3 Pa·S ρ=1000 kg.m-3, λ = 0.024⑴∵Re = duρ/μ=0.1×2×1000/10-3 = 2×105 > 4000∴水在管内流动呈湍流⑵以1-1面为水平基准面,在1-1与2-2面间列柏努利方程:Z1 +(u12/2g)+(p1/ρg)+H=Z2+(u22/2g)+(p2/ρg)+ΣHf∵Z1=0, u1=0, p = 0 (表压), Z2=18m, u2=0p2/ρg=2.5×9.81×104/(1000×9.81)=25mΣHf =λ*(l+Σle )/d+(u2/2g)=0.024×(100/0.1)×[22/(2×9.81)] = 4.9m∴H = 18+25+4.9 = 47.9mNe = Hqvρg = 47.9×1000×9.81×56.5/3600 = 7.4kw2、拟用泵将碱液由敞口碱液槽大入位差为10m高的塔中,塔顶压强(表压)为0.06 Mpa.全部输送管均为(57mm(3.5mm 无缝钢管。

管长50m (包括局部阻力的当量长度)。

碱液的密度( = 1200kg/m3,粘度为( = 2mPa·s。

管路粗糙度为0.3mm。

试求:(1)流动处于阻力平方区时的管路特性曲线;(2)流量为30 m3/h 时的He 和Pe。

解:(1)在阻力平方区,( = f((/d)(/d = 0.006,查图得:( = 0.033管路特性方程:(2)qv = 30 m3/h 时,3、采用IS80-65-125水泵从一敞口水槽输送60℃热水。

最后槽内液面将降到泵人口以下2.4m。

已知该泵在额定流量60m3/h下的(NPSH)r为3.98m,60℃水的饱和蒸汽压Pv为19.92kpa、ρ为983.2kg/m3,泵吸入管路的阻力损失为3.0m,问该泵能否正常工作。

解:∴该泵不能正常工作。

说明安装高度偏高。

4、拟用一台IS65-50-160A型离心泵将20ºC的某溶液由溶液罐送往高位槽中供生产使用,溶液罐上方连通大气。

已知吸入管内径为50 mm,送液量为20 m3/h,估计此时吸入管的阻力损失为3m液柱,求大气压分别为101.3 kPa的平原和51.4kPa的高原地带泵的允许安装高度,查得上述流量下泵的允许汽蚀余量为3.3 m,20ºC时溶液的饱和蒸汽压为5.87 kPa,密度为800 kg/m3。

解:其中[Z2]为为负值,表明在高原安装该泵时要使其入口位于液面以下,才能保证正常操作。

同时考虑实际操作的波动一般还应给予适当的裕量,比如安装高度再降低0.5m,变成-1m。

5、今选用IS型水泵将水从低位水池向高位槽送水,要求送水量为40 t/h,槽内压强(表压)为0.03 Mpa,槽内水面离低位水池水面16 m,管路总阻力为4.1 J/N。

试确定选用哪一种类型为宜?解:在槽内水面和低位水池水面之间列柏努利方程:即管路所需压头为23.2 m。

查课本附录9 ,选IS-80-65-160型合适。

6、用泵将5℃的水从水池吸上,经换热器预热后打入某容器。

已知泵的流量为1000kg/h, 加热器的传热速率为11.6W,管路的散热率为2.09kw,泵的有效功率为1.2kw。

设池面与容器的高度不变,求水进入容器时的温度。

分析:本系统对水提供能量的来源有二:泵和加热器。

泵所提供的能量除使水的机械能增加外,其余部分则因克服流动阻力而转化为热能。

这部分热能和加热器加入的热能,一部分散失到环境中,一部分被水吸收转化为内能使水温升高。

如果设法求出水的内能增加值,该问题就迎刃而解。

解:(1)水的内能增加值如图2-2,以0-0'面为基准面,列1-1’.2-2’截面间的柏努利方程式,以表压计。

式中——截面1,2水的内能,J/Kg ;Q——加热器加入的热量,J/Kg。

已知将其代入上式,整理得传热速率:可写成泵对水加入的能量:水的内能增加值:(2)水温取水的比热容为,则水进入容器时的温度为。

相关主题