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  • 第1题:

    简述离心式泵的工作原理?
    离心式泵是利用这种原理——即惯心离心力的作用而工作的。若泵壳充满了液体,当叶轮转动时,液体在叶片的推动下也作高速旋转运动。因受惯性离心力的作用,使叶轮外缘的液体压力升高。在此压力作用下,若开启阀门,液体将由压出管排出,这个过程称为压出过程。与此同时,在叶轮中心位置液体的压力降低,当它具有足够的真空时,液体便在外界大气压力作用下经吸入管引入,这个过程称为吸入过程。只要这两个过程不受破坏,离心泵将源源不断地将液体引入和压出。
    从离心泵的工作过程可见,它在起动前必须先充满所输送的液体,并排除泵内的空气。否则当叶轮旋转时由于空气密度比液体小得多,它就会聚集在叶轮的中心,不能形成足够的真空,这就破坏了泵的吸入过程,以致离心泵不能正常工作。

  • 第2题:

    简述离心式真空泵的工作原理。


    正确答案: 离心式真空泵的工作原理为:工作水从专用水箱经过吸入管进入泵的中心,然后从一个固定喷嘴喷出,进入不停旋转着的工作轮的叶片槽道中。
    叶片把水流分成许多断续的小股水柱,这些水柱类似于一些小活塞,将吸气口处汽、气混合物夹带在小活塞之间带入聚水锥筒,然后经扩散管压缩排入水箱。工作水循环使用,空气自水箱析出。

  • 第3题:

    试述离心式泵与风机的工作原理和特点。


    正确答案: 离心式泵与风机是依靠叶轮高速旋转将处于叶轮中心部位的流体甩向外缘,使驱动设备(例如电动机)的能量转移到流体。同时在叶轮的中心形成真空,外界不流体源源不断补入。获得能量的流体通过压力管道(泵或风机的出口)排出。这样就形成了泵与风机的连续工作。
    离心式泵与风机的工作特点是流体的出口压力高、结构紧凑、体积小,与轴流式相比,流量较小。在电厂中应用较为广泛,如给水泵、凝结泵、疏水泵、灰浆泵以及排粉风机等大都采用离心式。

  • 第4题:

    简述离心式风机的工作原理。


    正确答案:离心式风机的工作原理是:离心式风机是利用惯性离心力原理对气体做功的。当风机叶轮被电机带动旋转时,充满叶片之间的流体(气体)随同叶轮一起转动,在离心力的作用下,流体从叶片间的槽道甩出,并由外壳上的出口排出。而流体的外流造成叶轮入口空间形成真空,外界气流在大气压力的作用下会自动吸入叶轮补充。由于离心式风机不停地工作,将流体吸进压出,便形成了流体的连续流动,从而连续不断地将流体输送出去。

  • 第5题:

    离心式通风机的工作原理与单级离心泵相似,基本机构也相同。


    正确答案:正确

  • 第6题:

    下列哪种气体输送和压缩机械的工作原理与往复泵相似?()

    • A、离心式通风机
    • B、离心式鼓风机
    • C、离心式压缩机
    • D、往复压缩机

    正确答案:D

  • 第7题:

    试简述离心式与轴流式泵与风机的工作原理。


    正确答案: 离心式:叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都得到提高,从而能够被输送到高处或远处。流体沿轴向流入叶轮并沿径向流出。
    轴流式:利用旋转叶轮、叶片对流体作用的升力来输送流体,并提高其压力。流体沿轴向流入叶轮并沿轴向流出。

  • 第8题:

    离心式泵与轴流式泵的工作原理是相同的。()


    正确答案:错误

  • 第9题:

    按工作原理,叶片式泵与风机一般为轴流式、混流式和()

    • A、滑片式
    • B、螺杆式
    • C、往复式
    • D、离心式

    正确答案:D

  • 第10题:

    问答题
    离心式泵与风机的工作原理是什么?主要性能参数有哪些?

    正确答案: 离心式泵与风机的工作原理是:当泵与风机的叶轮随原动机的轴旋转时,处在叶轮叶片间的流体也随叶轮高速旋转,此时流体受到离心力的作用,经叶片间出口被甩出叶轮。这些被甩出的流体挤入机(泵)壳后,机(泵)壳内流体压强增高,最后被导向泵或风机的出口排出。与此同时,叶轮中心由于流体被甩出而形成真空,外界的流体沿泵或风机的进口被吸入叶轮,如此源源不断地输送流体。泵(风机)不断将电机电能转变的机械能,传递给流体,传递中有能量损失。主要性能参数有:扬程H(全压P)、流量Q、有效功率Ne、轴功率N、转速n、效率η等。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列哪种气体输送和压缩机械的工作原理与往复泵相似?()
    A

    离心式通风机

    B

    离心式鼓风机

    C

    离心式压缩机

    D

    往复压缩机


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    试简述离心式与轴流式泵与风机的工作原理。

    正确答案: 离心式:叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都得到提高,从而能够被输送到高处或远处。流体沿轴向流入叶轮并沿径向流出。
    轴流式:利用旋转叶轮、叶片对流体作用的升力来输送流体,并提高其压力。流体沿轴向流入叶轮并沿轴向流出。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    离心式风机的结构与工作原理是什么?


    正确答案:离心式风机主要由叶轮、蜗壳、进气箱、集流器(即进风口)、扩压器、导流器(或叶片调整挡板)、轴及轴承等部件组成。其中叶轮则由叶片、前盘、后盘及轮毂所构成。当风机的叶轮被电动机经轴带动旋转时,充满叶片之间的气体在叶片的推动下随之高速转动,使气体获得大量能量,在惯性高心力的作用下,甩往叶轮外缘,气体的压能和动能增加后,从蜗形外壳流出,叶轮中部则形成负压,在大气压力作用下源源不断吸入气体予以补充。

  • 第14题:

    离心式泵与风机的工作原理是什么?


    正确答案: 工作原理是:叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都得到提高,从而被输送到高出或远处。叶轮连续旋转,在叶轮入口处不断形成真空,从而使流体连续不断的被泵吸入和排出。

  • 第15题:

    简述离心式风机的调节原理调节方法。


    正确答案: 风机在实际运行中流量总流量是跟随锅炉负荷发生变化。因此,需要对风机的工作进行适当的调节。所谓调节,就是人为地改变风机工作点的位置,使风机的输出流量和实际需要量相平衡。调节的方法有两种类型:一是改变管路阻力特性曲线来改变风机工作点,二是改变风机特性曲线来改变风机工作点。

  • 第16题:

    离心式风机的工作原理与()泵相似。

    • A、离心
    • B、齿轮
    • C、计量
    • D、漩涡

    正确答案:A

  • 第17题:

    离心式风机的工作原理?


    正确答案: 原理是,依靠叶轮的高速转动所产生的的离心力,将充满于叶片之间的气体从叶轮中心甩向外壳,使气体获得了动能和压能,而外壳扩压段的断面是逐渐扩大的,一部分动能又转换成压能,这样,风机的出口处的气体便具有一定的压力被输送出去.与此同时,由于气体的外流,造成了叶轮进口空间的真空,于是外界气体就会看自动补入叶轮进口空间.离心式风机不停的转动,气体就会源源不断地吸入和输出。

  • 第18题:

    简述离心式通风机的工作原理。


    正确答案:离心式通风机的壳体内装有叶轮,叶轮由电动机驱动。当叶轮在蜗壳内作高速旋转时,叶片间的空气也被迫高速旋转,在离心力的作用下,沿叶轮甩出来,以一定的速度沿蜗壳经出风口进入风道,由于叶轮间形成的真空,外界空气不断从叶轮轴向进风口被吸入,而流进截面渐扩得蜗壳通道,把空气的流速转变为压强,使风道的风压得到提高。

  • 第19题:

    根据泵与风机的工作原理,离心式泵属于哪种类型的泵。()

    • A、容积式
    • B、往复式
    • C、叶片式
    • D、其它类型的泵

    正确答案:C

  • 第20题:

    简述离心式通风机的原理?


    正确答案: 离心式通风机的工作原理基本与离心式水泵相同。当电机带动风机叶轮旋转时,叶轮上的叶片间的气体可获得一离心力,并使气体从叶片之间的开口处甩出。被甩出的气体碰到机壳,使机壳内的气体动能增加。机壳为一螺旋线形,空气的过流断面逐渐增大,动能转换成压能,并在风机出口处到达到最大值,气体被压出风机的出口。当气体被压出时,叶轮中心部分压力降低,气体从风机的吸入口吸入,风机的连续运转即可获得风压以便输送及排放被处理的气体。

  • 第21题:

    简述轴流式泵与风机的工作原理。


    正确答案: 旋转叶片的挤压推进力使流体获得能量,升高其压能和动能。叶轮安装在圆筒形(风机为圆锥形)泵壳内,当叶轮旋转时,流体轴向流入,在叶片道内获得能量后,沿轴向流出。轴流式泵与风机适用于大流量、低压力,电厂中常用作循环水泵及送引风机。

  • 第22题:

    单选题
    根据泵与风机的工作原理,离心式泵属于哪种类型的泵。()
    A

    容积式

    B

    往复式

    C

    叶片式

    D

    其它类型的泵


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述离心式通风机的工作原理。

    正确答案: 离心式通风机的壳体内装有叶轮,叶轮由电动机驱动。当叶轮在蜗壳内作高速旋转时,叶片间的空气也被迫高速旋转,在离心力的作用下,沿叶轮甩出来,以一定的速度沿蜗壳经出风口进入风道,由于叶轮间形成的真空,外界空气不断从叶轮轴向进风口被吸入,而流进截面渐扩得蜗壳通道,把空气的流速转变为压强,使风道的风压得到提高。
    解析: 暂无解析