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文档简介

1、占流体在圆形直管中作滞流流动时,其速度分布是_ 型曲线,其管中心最大流为平均流速的_ 倍,摩擦系数 与 Re 的关系为 _ 。气体的粘度随温度的升高而_,水的粘度随温度的升高_ 。当计算流体由粗管进入细管的流动局部阻力时,其公式中的流速应该用_ 管中的速度。流体在管内作湍流流动时(不是阻力平方区) ,其摩擦系数 随 _和 _ 而变。牛顿粘性定律的数学表达式为_,牛顿粘性定律适用于_ 型流体。孔板流量计和转子流量计的最主要区别在于:前者是恒_,变 _;后者是恒 _,变 _。边长为0.5m 的正方形通风管道,其当量直径为_。_ 项。流体在等径管中作稳定流动,流体由于流动而有摩擦阻力损失,流体的流速

2、沿管长_ 。液柱压力计量是基于_ 原理的测压装置,用形管压差计测压时,当一端与大气相通时,读数表示的是_ 或 _ 。减少流体在管路中流动阻力_,_,_。在下图中定性地画出流体流动时,各支管的液面高度(忽略阻力损失) :1atm=_mHO=_N/m1cP=_P=_N S/m当理想流体在变径管路中作稳定的连续流动时,在管子直径缩小的地方,其静压力_ 。雷诺准数是哪两个力之比,Re=_。欧拉准数是哪两个力之比,Eu=_。在湍流摩擦系数的实验研究中,采用因次分析法的目的是_ 。在阻力平方区,摩擦系数 只与 _有关。分析形管压差计受力平衡的重要根据是_。Re 、Nu 、 Pr 等准数用不同单位制进行计算

3、所算得的各准数的数值_ 。流体在圆形管道中作层流流动,如果只将流速增加一倍,则阻力损失为原来的_ 倍;如果只将管径增加一倍,流速不变,则阻力损失为原来的_ 倍。推导柏努利方程的前提条件是_。表压与绝对压强的关系是_ 。真空度与绝对压强的关系是_。粘度单位 1 厘泊 =_Pa S。孔板流量计属_流量计。某流体的相对密度(又称比重 )为 0.8, 在 SI 中 ,其密度 =_, 重度 =_ 。流体的粘度指_。粘度值随温度变化而变化,对于液体,温度升高,粘度_ ;对于气体,温度升高,粘度_ 。当 Re 为已知时,流体在圆形管内呈层流时的摩擦系数 =_,在光滑管内呈湍流时,摩擦系数 与 _ 、_ 有关

4、。因次分析法的依据是_。流体在等径水平直管的流动系统中:层流区:压强降与速度_成正比。极度湍动区:压强降与速度_ 成正比。1当地大气压为745mmHg ,测得一容器内的绝对压强为350mmHg,则真空度为_。测得另一容器内的表压强为1360mmHg,则其绝对压强为_。牛顿粘性定律的表达式为_,动力粘度 (简称为粘度) 的 SI 单位为 _ 。运动粘度 的 SI 单位为 _。边长为0.4m 的正方形通风管道,其润湿周边长为_ ,当量直径为_ 。稳定流动中,流速只与_ 有关,而不稳定流动中,流速除与_ 有关外,还与 _ 有关。流体在圆管内作层流流动时,速度分布呈_ ,平均流速为管中心最大流速的_

5、。流体在直管内层流流动的阻力与管壁粗糙度_ 。形管差压计用水作指示液,测量气体管道中的压降,若指示液读数R=20mm,则表示压压降为 _Pa,为使 R 读数增大,而 P 值不变,应更换一种密度比水_的指示液。沿壁面流动的流体中有两个区域,一是_,一是 _ 。压力表上的读数为0.25MPa=_kgf/cm0.05MPa=_mmHg( 真空度 )。阻力实验,测阀门的局部阻力如图所示,阀门的阻力=_mm水柱。如附图所示,在稳定流动过程中,已知V=40m/h,V=_m/h,V=_m/h。液体的粘度随温度升高而_ ,气体的粘度随温度的升高而_ 。在测速管中,测压孔正对水流方向的测压管液位代表_,流体流过

6、测速管侧壁小孔的测压管液位代表_。套管由57 2.5mm 和 25 2.5mm 的钢管组成,则环隙的流通截面积等于_,润湿周边等于_,当量直径等于_。水由敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反应器,当管道上的阀门开度减小后 , 水流量将 _ ,摩擦系数 _ ,管道总阻力损失 _ 。牛顿型流体与非牛顿型流体的主要的区别是_。在流体阻力实验中,以水作工质所测得的直管摩擦系数与雷诺数的关系适用于_流体。当流体在管内流动时,如要测取管截面上流体的速度分布,应选用_ 测量。并联管路的特点是:A) 并联各管段压强降_ ; B) 主管流量等于并联的各管段_;C)并联各管段中是管子长、直径小的管段通过的

7、流量_ 。某转子流量计,其转子材料为不锈钢,测量密度为1.2kg/m400m/h。现用来测量密度为0.8kg/m_m/h。如图所示,液体在等径倾斜管中稳定流动,则阀的局部阻力系数 与压差计读数R 的关系式为 _。层流时 ,管内平均流速是最大流速的_ 倍 ,湍流时 ,管内平均流速是最大流速的_ 倍。流体在管内作层流流动,若仅增大管径,则摩擦系数变_ ,直管阻力变_ ,计算局部阻力的当量长度变_ 。当喉径与孔径相同时,文丘里流量计的孔流系数Cv 比孔板流量计的孔流系数Co_,文丘里流量计的能量损失比孔板流量计的_( 大、小 )。如图所示系统,其大管内径为d=45mm ,液体在管内流速为0.5m/s

8、 ,小管内径为d=19mm ,从 1-1 到 2-2 断面的阻力损失为15J/kg ,则 2-2 断面处的流速为_m/s ,是2根据方程而得。流体流动的连续性方程是:_;适用于园形直管内不可压缩流体流动的连续性方程是:_。在下面两种情况下,假如流体的流量不变,而园形直管的直径减少二分之一,则因直管阻力而引起的压降损失为原来的多少倍?A) 两种情况都为层流:_。B) 两情况都在阻力平方区:_。流体在一段园形水平直管中流动,测得平均流速0.5m/s ,压强降为10Pa , Re 为 1000 ,问管中心处点速度为_m/s ,若流速增加为1m/s ,则压强降为_Pa 。一转子流量计,当流过水的流量为

9、1m/h 时,测定该流量计进出口压力降为20mmHg柱,当流量增加到1.5m/h,问转子流量计进出口压降有何变化?_ 。空气在内径一定的园管中稳定流动,若气体质量流量一定,当气体温度升高时,Re 值将_ 。测流体流量时,随着流体流量增加,孔板流量计两侧压差值将_ ,若改用转子流量计测量,当流量增大时,转子两端压差值将_ 。流体在园形等径直管中呈湍流流动时,管中心处的点速度约为截面平均速度的_倍。若流动处于完全湍流区,平均流速增大至原来的2 倍时 ,能量损失约为原损失的_倍 .毕托管测量管道中流体的_而孔板流量计则用于测量管道中流体的_ 。已知搅拌器功率P 是搅拌桨直径D 、转数N 、流体密度

10、及粘度 的函数,即P=f(D,N, , ),利用因次分析法处理,最终所得准数关系式中共有_ 个准数。已知某油品在园管中稳定流动,其Re=1000 。已测得管中心处的点速度为0.5m/s , 则此管截面上的平均速度为_m/s 。若油品流量增加一倍,则通过每米直管的压头损失为原损失的_ 倍。 1atm=_kN/m_ 的流体称为理想流体。雷诺数越大,湍动程度便越大,可见_ 加剧湍动,_抑制湍动。表压与绝对压力的关系是_。因次分析法的基础是_。在 SI 制中压力的因次为_;功率的次为_。流体流动的直管阻力hf ,当层流流动时, hf dula_ , b_ , c_ 。当完全湍流时,hf ul,a _,

11、b _,c _ 。实际流体在管道内流动时产生阻力的主要原因是_。某流体在直管中作层流流动,在流速不变的情况下,管长、管径同时增加一倍,其阻力损失为原来的_倍。通常指边界层的范围是_。孔板流量计是利用_的方法来测量的;毕托管是利用_来测量点速度的。转子流量计的特点是_ 、 _。某物体的质量为1000kg ,则其重量为_。A)1000N B)9810N C)9810kgf D)1000/9.81kgf因次分析法的目的在于 _ 。得到各变量间的确切定量关系。3得到各无因次数群的确切定时关系。用无因次数群代替变量,使实验与关联工作简化。用无因次数群代替变量,使实验结果更可靠。某液体在内径为d其平均流速

12、为u当它以相同的体积流量量通过等长的内径为d(d=d/2) 的管子时,则其流速为原来的_。A)2 倍;B)4 倍;C)8 倍 ;D)16 倍若流动为完全湍流(阻力平方区),则压降 P 是原来的 _。A)4 倍;B)8 倍;C)16 倍 ;D)32 倍层流底层越薄_。近壁面速度梯度越小 B) 流动阻力越小 C)流动阻力越大 D) 流体湍动程度越小双液体形差压计要求指示液的密度差 _ 。A) 大B) 中等C)小D) 越大越好4水在 SI 制中密度为_ ;重度为 _ ;在工程单位制中密度为_ ;重度为 _ 。A)1000kgf/mB)1000kg/mC)102kgf s/mD)9810N/m某液体在

13、内径为d其平均流速为u当它以相同的体积流量通过某内径为d(d=d/2) 的管子时,流速将变为原来的_ 倍;流动为层流时,管子两端压力降Pf为原来的 _ 倍;湍流时 (完全湍流区 ) Pf为原来的 _ 倍。A)4B)16C)32D)8如图所示,用 U 型压差计与管道 A 、 B 两点相连。已知各图中管径、A 、 B 间的管长 l 及管道中流体流量Vs 均相同,管内流体均为20 水,指示液均为水银,则_ 。A)RR,R=R=RB)R=R=R=RC)R=RR层流流速;流道截面大的为湍流,截面小的为层流;层流的雷诺数 B) 阀门打开时= C) 阀门打开时= =D) 阀门打开时 =如图2 ,形管压差计测

14、得:_ 。A)A 、 B 间的阻力损失B)A 、 B 间的压强差C)A 、 B 间的位头差加阻力损失D)A 、 B 间位头差如图示 ,空气以相同的流速分别通过水平放置和垂直放置的两根等径直管。已知d=d, L=LU 型差压计指示液相同。则_ 。4A) P= PB) P P;? C)hf=hfD)RR一个工程大气压等于_Pa; _mmHg; _Kgf/cmA)1.013 10B)9.8 10C)760D)735.6E)10.33F)10G)1如图所示,连接A 、 B 两截面间的压差计的读数R 表示了 _的大小。A)A 、 B 间的压头损失HfB)A 、 B 间的压强差PC)A 、 B 间的压头损

15、失及动压头差之和D)A 、 B 间的动压头差u-u/2g转子流量计的主要特点是_ 。A) 恒截面、恒压差;B) 变截面、变压差;C) 恒流速、恒压差;D) 变流速、恒压差。()处于同一水平面高的流体,维持等压面的条件必须是,。()流体作湍流流动,计算摩擦系数 的布拉修斯经验式是,此式适用的雷诺数范围是。如附图所示,容器中盛有油(。形管中指示液为水(表压值以水柱表示)下图表示流体在圆形直管进口段内流动时边界层发展的情况,图中截面管中心 柏努利方程如衡算基准以J/kg 表示 , 柏努利方程可表示为,列柏努利方程所选取的截面所必须具备的条件是,。湿式钢制钟罩圆筒气柜,如附图所示。圆筒直径为,质量,圆

16、筒圆筒内外液面差为。()图为某塔设备的液封装置,进塔气体压力为表压,为保证正常操作,水封高度;()图为某蒸发装置的混合冷凝器(大气腿),操作真空度为,则水封高度;()贮罐安置有形管液面指示器(如图),指示液密度为侧指示液液面上流体与罐内流体密度相同,则罐内液面高度。如附图所示,风机的进口吸风管内径为,吸上水柱高度为,空如图所示,在充满水的具有不同压力的两密闭容器和的上、下两侧,各连接管径和高度均不相等的压差计,各连接导管内充满水,压差计内指示液为水银,则当用下对如图所示的测压装置,分别写出5()图,()图,()图,()图。()如题图所示虹吸装置。忽略在管内流动损失,虹吸管出口与罐底部相平,则虹

17、吸管出口处的流速。米糠油在管中作层流流动,若流量不变,不变,管长增加一倍,则摩擦阻力损失;,不变管径增加一倍,则摩擦阻力损失;,不变,油温升高,粘度为原来的,则摩擦阻力损失;如图所示,若液面恒定,忽略流动阻力损失,则放水管的出口速度与有关()()、()()()、用标准孔板流量计测量管中的流量,采用如图、三种装置,两测压孔距流速相等)下图中高位槽液面保持恒定,液体以一定流量流经管路,与两段长度相等,管径与管壁粗糙度相同,则:()转子流量计其转子为不锈钢(比重:),刻度标值以水为),则酒精的实际流量值要比刻度值,校正系数为,测量酒精时,此流量计的最大流量值为。()若上述转子流量计改用形状完全相同的

18、铅转子(比重:)代替原不锈钢转子,测量的流体仍为水,则实际流量值要比刻度值,校正系数为,转子流量计,出厂时用空气标定流量,标定温度为,下限实际空气流量值比刻度值,校正系数为,实际下限为若仍用该转子流量计,而使用的介质为氨气,则此流量计的校正系数为假如操作条件为之氨气,则此流量计的校正系数应为。(0.718kg/m)6下图中高位槽液面保持恒定,液体以一定流量流经管路,与两段长度相等,管径与管壁粗糙度相同,则_ 。()形压差计读数()不定()液体通过与段能量损失_ 。()不定()与两段压差_ 。()()()()不定()_ 。()段的压差值()段位能变化()段流动能量损失()段压差值及流动能量损失_

19、 。图示所表示的值大小反映_ 。、两截面间压差值;截面间流动压降损失、两截面间动压头变化突然扩大或突然缩小流动损失。一敞口容器,底部有一出(进)水管(如图示)。容器内水面保持恒定,管内水流动的速度头为水柱(流速)。对图(),水由容器流入管内,则点的表压)水柱,();();();()对图(),水由水管进入容器,则点的表压)水柱。();();();(),判断的依据是。(A 、 B 两截面间只计突然扩大或突然缩小的阻力损失)有一并联管路,如图所示,两段管路的流量,流速、管径、管长及流动阻力损失分);););当两段管路中流体均作湍流流动时,并取);当两段管路中流体均作滞流流动,并取);7离心泵的工作点

20、是曲线与曲线的交点。离心泵的安装高度超过允许安装高度时,离心泵会发生现象。离心泵的轴封装置主要有两种:;。管路特性曲线的一般表达式是。离心通风机的全风压是指。若被输送的流体粘度增高,则离心泵的压头,流量,效率,轴功。单级往复泵的理论流量计算式为。影响离心泵理论流量的因素有和。离心泵在两敞口容器间输液,当被输送流体的密度改变后,离心泵的、及均保持不变。离心泵的主要部件有、和。往复泵主要适用于、的场合。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。型号的离心泵,代表,代表。离心泵的主要特性曲线有、等。往复泵的转速(往复次数)增加时,流量,扬程。(增大 ,变小 ,

21、不变 )离心泵的扬程含义是。离心泵常采用调节流量,往复泵常采用调节流量。当离心泵出口阀门开大时,流量,泵出口压力。(变大 ,变小 ,不变 )调节离心泵工作点的方法有,。用离心泵在两敞口容器间输液,在同一管路中,若用离心泵输送 Kg/m的某液体 (该溶液的其它性质与水相同),与输送水相比,离心泵的流量 ,扬程 ,泵出口压力,轴功率。 (变大 ,变小 ,不变 ,不确定 )离心泵的流量常用调节。泵的扬程的单位是,其物理意义是;离心通风机全风压的单位是其物理意义是。离心泵用来输送常温的水,已知泵的性能为:m /s 时, m;管路特性为 e m/s 时, e m ,则在该流量下,消耗在调节阀门上的压头增

22、值m ;有效功率Kw 。往复压缩机的余隙系数是指。当气体的压缩比一定时,若余隙系数增大,则容积系数,压缩机的吸气量也就。写出两种旋转泵的名称:和。离心泵的转速提高,则泵新的性能曲线上的一个点比原性能曲线上对应的点流量提高,压头提高,轴功率增加。往复压缩机的排气量(生产能力)是指。离心泵的总效率 反映、和三项能量损失的影响。选择压缩机时,首先应根据选定压缩机的种类。型式确定后,再根据生产中所要求的和确定规格。写出两种真空泵的名称:、。在同一下离心泵的实际压头比理论压头、这是因为8存在。真空泵的主要性能参数有和。往复泵的理论压头随流量的增大而,调节往复泵流量最方便的方法有。调节离心泵流量可采用的方

23、法有,。从地槽向常压吸收塔送液,一台离心泵在高效区工作。若管路不变,再并联一台同型号离心泵,则()()两泵均在高效区工作;()两泵均不在高效区工作;()仅原泵在高效区工作;()仅新装泵在高效区工作。h 的各车间回水送往水冷却塔,宜选用()离心泵)往复泵)齿轮泵)喷射泵。将含晶体的悬浮液送往料槽宜选用()离心泵)往复泵)齿轮泵)喷射泵。某泵在运行年后发现有气缚现象,应()停泵,向泵内灌液)降低泵的安装高度)检查进口管路有否泄漏现象)检查出口管路阻力是否过大。用离心泵将水池的水抽吸到水塔中,若离心泵在正常操作范围内工作,开大出口阀门将导致()送水量增加,整个管路压头损失减少;)送水量增加,整个管路

24、压头损失增大;)送水量增加,泵的轴功率不变;)送水量增加,泵的轴功率下降。关闭离心泵时应该选关闭出口阀,其原因是()以防因底阀不严物料会倒流;)以防发生气蚀现象;)以防使泵倒转而可能打坏叶轮。一离心泵组成如附图的输水系统,当阀门关小时,相应的流量和压力有何变化流量A()B ()C()压力A()B ()C()增大;)减小;)不变)不定,如图示从操作角度看,以下离心泵哪种安装方式合适()有一锅炉,每小时蒸发水量为吨,额定压力为MPa ,此锅炉注水泵选( ))单级离心泵;)多级离心泵;)齿轮泵;)螺杆泵。写出有外加能量时以单位重量流体为基准的实际流体柏努利方程式各项的单位均为写出有外加能量时,以单位

25、体积流体为基准的实际流体柏努利方程式各项的单位均为9流体输送设备按工作原理大致可分为四类即,。离心泵中是将原动机的能量传递给液体的部件,而则是将动能转变为压能的部件。离心泵按吸液方式分为和。离心泵叶轮按有无盖板可分为,。离心泵按叶轮串联的多少可分为和。已知每流体经过泵后机械能增加,求泵的扬程等于。离心泵的性能参数包括,。离心泵铭牌上标明的流量和扬程指的是时的流量和扬程。离心泵的扬程是指单位流体经过泵后的增加值,其单位为。 间的关系是泵的效率包括,和。泵铭牌上的轴功率和允许吸上真空高度是指时的数值。产品样本上离心泵的性能曲线是在一定的下,输送时的性能曲线。在测定离心泵性能曲线的装置中,一般应在泵

26、的进口处安,泵出口处安和,而在出口处,必须安在之前,在出口管路上还应安装测量的仪表(或相应的装置)。离心泵的性能曲线通常包括曲线、和曲线。这些曲线表示在一定下,输送某种特定的液体时泵的性能。离心泵铭牌上的允许吸上真空高度是当大气压力,且被输送的液体为时的数值。管道性能曲线,是当泵输送液体通过一定的管路系统时,需要的与间的关系曲线。一离心泵在一管路系统中工作,要求流量为 ,则阀门关小损失的功率为占泵的轴功率的。其单位是。离心泵用出口阀调节流量实质上是改变曲线,用改变转速来调节流量实质上是改变曲线,旋涡泵常采用方法来调节流量。往复泵、泵等一切泵在回路阀关闭时,不能全关。推导离心泵基本方程式的两个基

27、本假定是:(),()。在测定离心泵性能曲线时由于可以忽略, 。管路特性曲线和离心泵特性曲线的交点称为,若需改变这一交点的位置,常采用的方法以改变管路特性曲线,或,10的方法以改变泵的特性曲线。离心泵的允许吸上真空高度的数值于允许的安装高度的数值。离心泵性能曲线上的一点处流量为,扬程为,则当叶轮直径车削后,在新的性能曲线上,当流量为时,扬程为。离心泵将一个低位敞口水池中的水送至敞口高位水槽中,如果改输送 功率。离心泵的性能曲线中的线是在()情况下测定的。()效率一定;()功率一定;()转速一定;以下不是离心式通风机的性能参数( )()风量()扬程()效率()静风压离心泵最常用的调节方法是()()

28、改变吸入管路中阀门开度()改变压出管路中阀门的开度()安置回流支路,改变循环量的大小()车削离心泵的叶轮漩涡泵常用的调节方法是()()改变吸入管路中阀门开度()安置回流支路,改变循环量的大小()改变压出管路中阀门的开度()改变电源的电压()()只包括单位重量流体需增加的位能()包括单位重量流体需增加的位能与静压能之和往复泵适用于()()大流量且流量要求特别均匀的场合()介质腐蚀性特别强的场合()流量较小,扬程较高的场合()投资较小的场合往复泵没有以下缺点()()流量不均匀()转速不变、流量不大()没有自吸能力()不宜输送悬浮液离心通风机的全风压等于()()静风压加通风机出口的动压()离心通风机

29、出口与进口间的压差11()离心通风机出口的压力()动风压加静风压以下型号的泵不是水泵()()型()型()型()型离心泵的含义是()()扬程,允许吸上真空高度为()泵吸入口直径为,扬程约为当离心泵入口处允许的最低压力以()表示时,允许吸上真空高度为:()() ()()) ()()()()) 以下说法是正确的:当粘度 较大地增大时,在泵的性能曲线上()同一流量处,扬程下降,效率 上升()同一流量处,上升, 上升()同一处,下降, 下降()同一处,上升, 下降有两种说法()往复泵启动不需要灌水;()往复泵的流量随扬程增大而减小,则:()两种说法都对()两种说法都不对()说法()对,说法()不对()说

30、法()对,说法()不对有人认为泵的扬程就是泵的升扬高度,有人认为泵的轴功率也就是原动机的功率()这两种说法都不对,()这两种说法都对,()前一种说法对,()后一种说法对。离心泵的调节阀()()只能安在进口管路上()只能安在出口管路上()安装在进口管路和出口管路上均可()只能安在旁路上离心泵调节阀的开度改变时,则()()不会改变管路性能曲线()不会改变工作点()不会改变泵的特性曲线()不会改变管路所需的压头离心泵效率最高的点称为()()工作点()操作点()设计点()计算点离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后以下能量的增加值()12()包括内能在内的总能量()机械能()压能()位能(即实际的升扬

31、高度)离心泵铭牌上标明的扬程是指()()功率最大时的扬程()最大流量时的扬程()泵的最大扬程()效率最高时的扬程以下物理量不属于离心泵的性能参数( )()扬程()效率()轴功率()理论功率(有效功率)由离心泵基本方程式导出的理论性能曲线(线)其形状是( )()直线()抛物线()双曲线()三次曲线离心泵铭牌上标明的流量是指()()效率最高时的流量()泵的最大流量()扬程最大时的流量()最小扬程时的流量已知流体经过泵后,压力增大( )()() () ()离心泵的下列部件是用来将动能转变为压能()()泵壳和叶轮()叶轮()泵壳()叶轮和导轮()()()流体柱()()()离心泵的扬程是()()实际的升

32、扬高度()泵的吸液高度()液体出泵和进泵的压差换算成液柱高度()单位重量液体出泵和进泵的机械能差值泵的效率不包括()()水力效率()机械效率()原动机效率()容积效率离心泵停车时要()()先关出口阀后断电()先断电后关出口阀()先关出口阀先断电均可()单级式的先断电,多级式的先关出口阀离心泵的工作点()13()由泵铭牌上的流量和扬程所决定()即泵的最大效率所对应的点()由泵的特性曲线所决定()是泵的特性曲线与管路特性曲线的交点在某校离心泵特性曲线实验装置中泵的安装高度为,泵的入口处装一形管压差计,则测得入口处的压力()()自始至终大于大气压力()随着流量的增大,经历大于大气压力,等于大气压力,

33、小于大气压力三个阶段()自始至终小于大气压力()自始至终等于大气压力一台试验用离心泵,开动不久,泵入口处的真空度逐渐降低为零,泵出口处的压力表也逐渐降低为零,此时离心泵完全打不出水。发生故障的原因是()()忘了灌水()吸入管路堵塞()压出管路堵塞()吸入管路漏气如在测定离心泵的性能曲线时,错误地将压力表安装在调节阀以后,则操作时压力()()随真空表读数的增大而减小()随流量的增大而减小()随泵实际的扬程的增大而增大()随流量的增大而增大离心泵的轴功率()()在流量时最大()在扬程最大时最大()在流量时最小()在设计点处最小离心泵在一定的管路系统工作,如被输送液体的密度发生变化(其余性质不变)则

34、 ()()任何情况下扬程与 无关 无关()只有在阻力损失为时扬程与 无关 无关往复泵在操作中()()不开旁路阀时,流量与出口阀的开度无关()允许的安装高度与流量无关()流量与转速无关()开启旁路阀后,输入设备中的液体流量与出口阀的开度无关一台离心泵在管路系统中工作,当阀门全开时,相应的管路性能曲线可写为(即动能增加值,阻力损失两项之和与位能增加值、压能增加值两项之和相较甚小),当泵的转速增大10% ,如阀门仍全开,则实际操作中()()扬程增大,流量增大()扬程大致不变,流量增大以上()扬程减小,流量增大()流量不变,扬程增大离心泵的性能曲线表明,扬程一般()()与流量无关()与流量成直线关系1

35、4且()()()输送,的空气,在效率最高时,全风压为改变下列条件,对往复泵允许的安装高度没有影响()()减小泵的出口管路阻力()泵出北京搬迁到拉萨()改变液体的温度离心泵没有下面的优点()()结构简单()流量均匀且易于调节()操作维修方便()流量受压头的影响很小当两台规格相同的离心泵并联时,只能说()()在新的工作点处较原工作点处的流量增大一倍()当扬程相同时,并联泵特性曲线上的流量是单台泵特性曲线上流量的两倍()在管路中操作的并联泵较单台泵流量增大一倍()在管路中操作的并联泵扬程与单台泵操作时相同,但流量增大两倍离心泵的允许吸上真空高度与以下因素无关()()当地大气压力()输送液体的温度()

36、流量()泵的吸入管路的长度当两个同规格的离心泵串联使用时,只能说 ()()串联泵较单台泵实际的扬程增大一倍()串联泵的工作点处较单台泵的工作点处扬程增大一倍()当流量相同时,串联泵特性曲线上的扬程是单台泵特性曲线上的扬程的两倍()在管路中操作的串联泵,流量与单台泵操作时相同,但扬程增大两倍()离心泵在两敞口容器间输液,以下说法是正确的:当 变化时,离心泵的()()特性曲线发生变化,轴线也发生变化()特性曲线不发生变化,但轴特性曲线要发生变化()特性曲线发生变化,轴特性曲线不发生变化()特性曲线与轴特性曲线都不发生变化如以()15 ()以下种类的泵具有自吸能力()()往复泵()齿轮泵与漩涡泵()

37、离心泵()旋转泵与漩涡泵当离心泵内充满空气时,将发生气缚现象,这是因为()()气体的粘度太小()气体的密度太小()气体比液体更容易起漩涡()气体破坏了液体的连续性如图示,列与截面的柏努利方程,为 ()则()()泵的容积损失,水力损失及机械损失之和()泵的容积损失与水力损失之和()泵的水力损失()测压点至泵进口,以及泵出口至测压点间的阻力损失在测定离心泵特性曲线时下面的安装是错误的()()泵进口处安真空表()进口管路上安节流式流量计()泵出口处安压力表()出口管路上安调节阀离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生()()气缚现象()汽蚀现象()汽化现象()气浮现象由离心泵叶轮形状不同,流体阻力损

38、失也不同,阻力损失最大的为()()后弯叶轮()直叶轮()前弯叶轮()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()()水温太高()真空计坏了()吸入管路堵塞()排出管路堵塞离心泵漏入大量空气后将发生()()汽化现象()气缚现象()汽蚀现象()气浮现象离心泵的调节阀开大时,则 ()()吸入管路的阻力损失不变()泵出口的压力减小16()泵入口处真空度减小()泵工作点的扬程升高与对应的扬程为,在流量为时泵的效率为 ,则泵的轴功率为( )() () () () “离心泵启动时

39、应全关出口阀”“漩涡泵启动时则应全开出口阀”,则 ()()这两种说法都不对()这两种说法都对()第一种说法不对()第二种说法不对用离心通风机将的空气输入加热器中,由加热至。该通风机安于加热器前,或加热器后,则()()需要输送的流量不变()需要的全风压不变()需要的全风压不变,但需要的流量要变()需要输送的流量和需要的全风压都要变一球形石英颗粒,在空气中按斯托克斯定律沉降,若空气温度由升至,则其沉降速度将_。流化床中,当气流速度_时,这个气流速度称为带出速度。降尘室的生产能力只与降尘室的_ 和 _ 有关,而与_无关。在除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增加一倍,则沉降时间_,气流速度 _ ,生产

40、能力 _ 。在滞流 (层流 )区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的_ 次方成正比;在湍流区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的_次方成正比。降尘室的高度由下式决定_,式中符号的意义是_,降尘室与沉降槽均为气固或液固两相分离设备,它们的生产能力与该设备的_有关,与 _无关。旋风分离器当切向进口气速相同时,随着旋风分离器的直径越大,其离心分离因数越_;而离心分离机随着转鼓直径的增大其离心分离因数越_ 。颗粒的球形度(形状系数)的定义式为:_;颗粒的比表面积的定义式为 _。含尘气体分别通过如图()和()二个降尘室(其对应尺寸相等),如果要求除去_。除去液体中混杂的固体颗粒,在化工生产中可以采用_、 _、_等方法(

41、列举三种方法)。旋风分离器性能的好坏,主要以_来衡量。 _ 愈小,说明其分离性能愈好。密度为UUU/U_。已知旋风分离器的平均旋转半径为m ,气体的切向进口速度为m/s , 那么该分离器的分离因数为_。_。含尘气体通过长为m,宽为 m ,高为 m 的除尘室,已知颗粒的沉降速度为 m/s ,则该除尘室的生产能力为_ m/s。17一降尘室长m,宽m ,高m ,中间装有块隔板,隔板间距为m现颗粒最小直径10 m/s ,欲将最小直径的颗粒全部沉降下来 , 含尘气体的最大流速不能超过_ m/s。一般认为流化床正常操作的流速范围在_和 _之间。恒压过滤操作,一个周期中,过滤时间为 ,获滤液量为,现将过滤压

42、差增加一倍,其他条件不变,则过滤时间变为_ 。(设滤饼不可压缩且介质阻力不计)在恒压过滤时,如过滤介质的阻力忽略不计,且过滤面积恒定,则所得的滤液量与过滤时间的 _ 次方成正比,而对一定的滤液量则需要的过滤时间与过滤面积的_ 次方成 _ 比。依据 _式。流体通过颗粒床层时,随流速从小到大可能出现的三种状况是_、_、 _。当颗粒层处于流化阶段,床层的压降约等于_。化工设备中用到离心沉降原理的设备有_、 _和_等。基本的过滤操作有_和 _两种。选择(或设计)旋风分离器时要依据_和 _。流化床中出现的不正常现象有_和 _。板框过滤机的洗涤速率为最终过滤速率的_。计算颗粒沉降速度U_,此式适用于_的情

43、况。旋风分离器性能之一的临界粒径,是指在旋风分离器中能被_分离下来的_,其大小是判断旋风分离器_ 的重要依据。流化床中有两种不同的流化形式,即_和 _。粒子沉降过程分_ 阶段和 _阶段。沉降速度是指_时相对于 _的速度。转筒真空过滤机,转速越快,每转获得的滤液量就越_ ,单位时间获得的滤流量就越 _ ,形成的滤饼层厚度越_ ,过滤阻力越 _ 。表示旋风分离器分离性能的两种不同方式是用_ 和用 _表示。床层空隙率的定义是: _(用文字表达)。颗粒运动时所受的阻力由两部分构成,即_ 和 _。降尘室的沉降速度应根据待分离颗粒的_决定。分离因数c 表示 _,它是反映离心机分离性能的重要指标。重力沉降速

44、度随着颗粒直径的增加而_ 。恒压过滤时,滤浆温度降低,则滤液粘度_,过滤速率_。两种不同的流化形式是_流化和 _流化。AnP,式中 _ _ , _ 。式中: A :过滤面积;n:转速;P:压差。绘出颗粒床层由固定床到流化床全过程的压力降P 和表观气速U 的关系图,并标明最小流化速度U黄铁矿燃烧炉出口的炉气,流量为20000m/h, 用旋风分离器进行分离, 除尘效率为95%,压强降为1000Pa, 因生产减产,炉气减为15000m/h, 但炉气含尘情况不变,此时旋风分离器的除尘效率_ ,因为 _,压强降为_ Pa 。回转真空过滤机生产能力为m/h(滤液)。现将转速度降低一半,其他条件不变,18则

45、其生产能力应为_。A) m/hB)m/hC) m/hD) m/h要除去气体中含有的 的粒子。除尘效率,宜选用_ 。A) 除尘气道 B) 旋风分离器C) 离心机 D) 电除尘器等压过滤的滤液累积量q与过滤时间 的关系为 _。过滤介质阻力忽略不计,最佳等压过滤循环是_。A) 过滤 洗涤B) 过滤 洗涤 辅 过滤 洗涤 辅D) 洗涤 过滤 辅 (此处 表示时间 )过滤基本方程是基于_推导出来的。A) 滤液在介质中呈湍流流动;B)滤液在介质中呈湍流流动;C) 滤液在滤渣中呈湍流流动;D) 滤液在滤渣中呈层流流动。降尘室的生产能力由_ 决定。降尘室的高度和长度; B) 降尘室的高度 ; C) 降尘室的底

46、面积 ; D) 降尘室的体积说明下列各公式的导出方法:流体通过颗粒床层压降的kozeny 方程 _ ;层流时管内截面速度分布表达式u = u(1 - r/r)_;强制对流无相变流体的给热系数关联式_;理论方法 B)因次分析法 C)纯经验方法 D) 数学模型法一般而言,旋风分离器长、径比大及出入口截面小时,其效率_ ,阻力 _ 。高 B)低 C)大 D)小在板框过滤机中,如滤饼不可压缩,介质阻力不计,过滤时间增加一倍时,其过滤速率为原来的 _;A) 倍 ;B) 倍 ;C) 倍;D) 倍。粘度增加一倍时,过滤速率为原来的_ 。A) 倍 ;B) 倍 ;C) 倍;D) 倍。在长为m ,高为 m 的降尘

47、室中,颗粒的沉降速度为Um/s ,气体通过降尘室的水平流速为 u m/s ,则颗粒能在降尘室内分离的条件是:_。A) /u /u;B) /u/u ;C) /u/u;D) /u /u恒压过滤时,恒压过滤方程式表明滤液体积与过滤时间的关系是:_ 。直线关系 ;B) 椭圆关系 ;C) 抛物线关系 ;D) 双曲线关系。在重力场中,微小颗粒的沉降速度与下列因素无关:_。粒子几何形状 ;B) 粒子几何尺寸 ;C) 流体与粒子的密度 ; D) 流体的流速。推导过滤基本方程式时一个最基本的依据是_ 。固体颗粒的沉降速度 ;B) 滤饼的可压缩性 ;C) 流体的层流流动;D)过滤介质的比阻;计算下列四种“数”时,

48、其数值大小与单位制选择有关的是_。A) 普兰德准数;B) 传热单元数;C);D) 过滤常数。某板框过滤机,在恒定的操作压差下过滤某种水悬浮液,经两小时后,滤渣刚好充满滤框得滤液m_。(过滤介质阻力略而不计)A) mB) mC) mD) 缺条件 , 无法计算。气体通过流化床的压降,在空塔(空床)速度U 增加时, _ 。A) 与 U 成平方关系增加 ;B)与U成1.75次方关系增加;19C)与 U 成正比 ;D)与 U 无关。在板框过滤机中,如滤饼不可压缩,介质阻力不计,当过滤压差增加一倍时,其过滤速率为原来的_。倍 ;B) 倍 ;C) 倍 ;D) 倍。含细小颗粒的气流在降尘室内除去小粒子(沉降在

49、斯托克斯区), 正常情况下能100% 除去50 M 的粒子,现气体处理量增大一倍,原降尘室能100% 除去的最小粒径为_ 。A) M;B) M;C) M;D) M 。提高真空回转过滤机的转数,其它条件都保持不变时,过滤机的生产能力_ 。提高 ; B) 降低 ; C) 不变 ; D) 不一定。除尘室越高,处理气体能力越大 _ ;同一粒子在水中呈层流沉降,则在空气中必也是层流沉降_ ;含粒子浓度过低的悬浮液不宜采用回转真空过滤机分离_ ;沉降速度计算式是基于自由沉降导出的,对干扰沉降要另加修正_ ;过滤介质不同,过滤方程中的qe 、 e 也不同。 _ 。,在恒压过滤时,测得 则回转真空过滤机,回转

50、一周所需时间为,转鼓的表面积为,转鼓的沉浸度为 ,则一个过滤周期中,过滤时间为,过滤面积为转鼓沉浸度是与的比值当介质阻力不计时回转真空过滤机的生产能力与转速的次方成正比间歇过滤机的生产能力可写为 ,此处为, 表示一个操作循环所需的, 等于一个操作循环中,和三项之和。一个过滤操作周期中,“过滤时间越长生产能力越大”的看法是,“过滤时间越短,生产能力越大”的看法是。过滤时间有一个值,此时过滤机生产能力为。过滤机操作循环中,如辅助时间对不可压缩性滤饼 正比于的方,对可压缩滤饼 正比于的方对恒压过滤,介质阻力可以忽略时,过滤量增大一倍,则过滤速率为原来的对恒压过滤,当过滤面积增大一倍时,如滤饼不可压缩

51、,则过滤速率增大为原来的倍,如滤饼可压缩,过滤速率增大为原来的倍。回转真空过滤机,整个转鼓回转操作时大致可分为,和四个区域。回转真空过滤机每通过以上四个区域一次,就完成一个工作。是这一部件使过滤室在不同部位时,能自动地进行相应不同操作。叶滤机过滤时,固体颗粒留在滤叶的部,而滤液穿过滤布由滤叶部抽出。20非球形颗粒的形状系数(球形度)是表示颗粒与,它的定义是;已知非球形颗粒的体积为,则该颗粒的等体积球径(当量直径中最常用的一种)为。颗粒的粒度分布愈不均匀,所形成床层的空隙率越。在器壁附近床层空隙率较,床层中心处则空隙率较按,最大值为已知床层的空隙率为,颗粒的比表面积为,空床气速为则流体通过床层孔

52、道的速度为,孔道的当量直径为一个过滤循环通常包括,和四个阶段在过滤的大部分时间中,起到了主要过滤介质的作用最常见的间歇式过滤机有和连续式过滤机有在一套板框过滤机中,板有种构造,框有种构造板框过滤机在过滤阶段结束的瞬间,设框已充满,则在每一框中滤液穿过厚度为的滤饼,而洗涤时,洗涤液则穿过厚度为的滤饼洗涤液穿过的滤布面积等于将固体物料从液体中分离出来的离心分离方法中,最常见的有和当旋转半径为,每秒钟转速为,则分离因数为将固体物料从液体中分离出来的离心分离设备中,最常见的为当介质阻力忽略不计时,恒压过滤方程是描述之间的关系的方程式,它的图形是一条通过原点的线当介质阻力不能忽略不计时,恒压过滤方程是描

53、述之间关系的方程式,它的图形是一条以(在滞流区颗粒的沉降速度正比于_.()( )的次方() 的零次方()粒子直径的次方()粒子直径的平方自由沉降的意思是_.()颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计()颗粒开始的降落速度为零,没有附加一个初始速度()颗粒在降落的方向上只受重力作用,没有离心力等的作用()颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程颗粒的沉降速度不是指_.()等速运动段的颗粒降落的速度()加速运动段任一时刻颗粒的降落速度()加速运动段结束时颗粒的降落速度()净重力(重力减去浮力)与流体阻力平衡时颗粒的降落速度21粒子沉降受到的流体阻力_.()恒与沉降速度的平方成正比()与颗粒的表面

54、积成正比()与颗粒的直径成正比()在滞流区与沉降速度的一次方成正比对于恒压过滤_.()滤液体积增大一倍则过滤时间增大为原来的倍()滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的倍()滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的倍()当介质阻力不计时,滤液体积增大一倍,则过滤时间增大至原来的倍回转真空过滤机洗涤速率与最终过滤速率之比为_.()()()()以下说法是正确的_.()过滤速率与(过滤面积)成正比()过滤速率与滤液体积成正比()过滤速率与滤布阻力成反比叶滤机洗涤速率与最终过滤速率的比值为_.()()()()过滤介质阻力忽略不计,滤饼不可压缩进行恒速过滤时,如滤液量增大一倍,则 _()操作压差增大至原来

55、的倍()操作压差增大至原来的倍()操作压差增大至原来的倍()操作压差保持不变恒压过滤时,如介质阻力不计,过滤压差增大一倍时同一过滤时刻所得滤液量_()增大至原来的倍()增大至原来的倍()增大至原来的倍()增大至原来的倍以下过滤机是连续式过滤机_.()箱式叶滤机()真空叶滤机()回转真空过滤机()板框压滤机过滤推动力一般是指_.()过滤介质两边的压差()过滤介质与滤饼构成的过滤层两边的压差()滤饼两面的压差()液体进出过滤机的压差回转真空过滤机中是以下部件使过滤室在不同部位时,能自动地进行相应的不同操作是 _.()转鼓本身()随转鼓转动的转动盘()与转动盘紧密接触的固定盘22()分配头板框压滤机

56、没有以下优点:_.()所需辅助设备少()过滤面积大()结构简单()洗涤特别均匀板框压滤机中,最终的过滤速率是洗涤速率的_.()一倍()一半()四倍()四分之一板框压滤机中_.()框有两种不同的构造()板有两种不同的构造()框和板都有两种不同的构造()板和框都只有一种构造非球形颗粒的当量直径的一种是等体积球径,它的表达式为_.此处为非球形颗粒的体积,为非球形颗粒的表面积为系数与非球形颗粒的形状有关球形度(形状系数)恒小于或等于,此值越小,颗粒的形状离球形越远,球形度的定义式可写为_.()() /为非球形粒子的表面积()为非球形粒子的比表面积() )“在一般过滤操作中,实际上起到主要介质作用的是滤

57、饼层而不是过滤介质本身”,“滤渣就是滤饼”则_.()这两种说法都对()两种说法都不对()只有第一种说法正确()只有第二种说法正确助滤剂应具有以下性质_.()颗粒均匀,柔软,可压缩()颗粒均匀,坚硬,不可压缩()粒度分布广,坚硬,不可压缩()颗粒均匀,可压缩,易变形“颗粒的粒度分布愈不均匀,则所形成的床层空隙率越大”,“壁附近床层空隙率较床层中心的空隙率大”_.()两种说法都对()两种说法都不对()只有第一种说法对()只有第二种说法对床层的平均空隙率与床层的平均自由截面积在以下条件下相等_.()颗粒粒度均匀()沿整个横截面上自由截面均匀()沿整个床层高度各截面的自由截面均匀23()颗粒的比表面积

58、均匀流化的类型有_.()散式流化和均匀流化()聚式流化和散式流化()聚式流化和鼓泡流化()浓相流化和稀相流化流化床的压降随气速变化的大致规律是_.()起始随气速增大而直线地增大()基本上不随气速变化()()在讨论旋风分离器分离性能时,临界直径这一术语是指_.()旋风分离器效率最高时的旋风分离器的直径()旋风分离器允许的最小直径()旋风分离器能够全部分离出来的最小颗粒的直径()能保持滞流流型时的最大颗粒直径旋风分离器的总的分离效率是指_.()颗粒群中具有平均直径的粒子的分离效率()颗粒群中最小粒子的分离效率()不同粒级(直径范围)粒子分离效率之和()全部颗粒中被分离下来的部分所占的质量分率在离心

59、沉降中球形颗粒的沉降速度_.()只与,()只与,()只与,一般在产品样本中所列的旋风分离器的压降数据是_.()气体密度()所要求的操作状况下的数值(),空气的数值()气体密度为降尘室没有以下优点_.()分离效率高()阻力小()结构简单()易于操作降尘室的生产能力_.()只与沉降面积有关?一旋风分离器分离效果不够满意,有人提出以下建议,你认为哪一个建议较合理_()与另一个相同的旋风分离器并联使用()与另一个相同的旋风分离器串联使用()与另一个小尺寸的旋风分离器串联使用24()在现有旋风分离器的后面串联个由一对小尺寸的旋风分离器并联而成的分离器“在离心机中回转半径越大分离因数越大”“在旋风分离器中

60、回转半径越大分离因数越大”_.()只有第一种说法对()只有第二种说法对()两种说法都对()两种说法都不对在一个过滤周期中_.()过滤时间越长生产能力越大()过滤时间越短生产能力越大()辅助时间越长生产能力越大()为了达到最大生产能力,辅助时间越长相应地过滤时间也越长在回转真空过滤机中,如表示回转筒的表面积,转筒回转一圈所需时间,转筒的沉浸度,则一个周期中_.()过滤时间 ,过滤面积 () 过滤面积() 过滤面积() 过滤面积当介质阻力不计时,回转真空过滤机的_.()每一周期的滤液体积与转速的次方成正比()每一周期的滤液体积与转速的次方成的比()生产能力与转速的次方成正比()生产能力与转速的次方

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