斜流泵的结构特点谁知道啊?
由于斜流泵兼有离心泵和轴流泵的优点,其应用范围越来越广。首先根据比转速的不同对斜流泵进行了分类,介绍了斜流泵的结构特点、能量特性以及存在的问题。对现有的斜流泵的设计方法即传统设计法、逆向求解设计法以及控制速度矩设计法的优势及不足进行了总结。在斜流泵的设计中需要注意的细节包括轮缘间隙、叶片角变化、绘型技术以及轴面图设计等。轴面图设计是影响斜流泵性能的一个重要因素,通过合理的改进轴面图形状,可以提高设计点效率、改善小流量点的驼峰。应用PIV测试以及CFD技术可以获取并分析斜流泵的内部流动特性。 1、前言 斜流泵也称为导叶式混流泵,具有外径小、占地面积少、易启动以及效率高等优点,是一种性能和结构介于离心泵和轴流泵之间的水泵,具有两者的优点,补偿了两者的缺点。斜流泵的比转速传统应用范围在290~590,目前其应用范围已开始逐渐向传统的离心泵和轴流泵领域拓展。通过合理设计以及对叶轮叶片进行调节,消防泵斜流泵可以实现大范围的高效稳定运行。由于斜流泵具有上述优点,使其在海水脱盐系统以及火力发电和核电站的循环水系统中广泛采用,据日本透平机械协会统计,日本泵制造业在2003~2006年间为全球的火电站和核电站提供的循环水泵中斜流泵超过了93%,其中最大口径达4m。国内的斜流泵研究和生产与轴流泵和离心泵相比有很大的差距,其试验和理论研究都非常薄弱。 2、斜流泵结构特点与能量特性 从水力结构看,斜流泵过流部件主要包括叶轮和导叶两部分,有的还包括进水导流部件,叶轮叶片有可调与不可调两种,通常情况下低比转速叶轮为不可调式的闭式叶轮,中高比转速叶轮为可调式的开式叶轮。图1为常见的几种不同比转速下斜流泵的水力结构形式。 部分斜流泵的无量纲能量曲线。流量系数<和扬程系数ψ的计算式为 式中Vm叶轮出口的轴面流速 Um叶轮出口均方根直径处圆周速度 H设计点扬程 g重力加速度><———流量系数 ψ———扬程系数 在设计流量的0.5~0.7倍附近,流量-扬程曲线出现正斜率,也就是通常说的马鞍型曲线,斜流泵的这一不稳定特性会产生振动和噪声等不良现象。都筑和豊仓等认为这是由于在该小流量点工况下叶轮进口回流损失引起的,前者还通过改善叶轮轮毂进口的设计消除了这一马鞍型。而Miyabe则通过PIV试验研究认为是由于叶轮进口处的脱流传播到导叶进口与叶轮出口之间进而在此处形成回流引起的。 3、斜流泵设计方法 3.1、传统设计方法 斜流泵导叶以及叶轮的传统设计方法主要是基于泵的一元设计理论,通过计算进出口速度三角形并借助模型换算等手段来进行设计的一种半经验半理论的设计方法。通常采用的叶片绘型方法有逐点绘型法和保角变换法。随着斜流泵的应用范围的拓展,特别是向高比转速方向发展的需要,很多研究人员开始对传统的设计方法进行调整和修正。例如关醒凡为了避免或者减少高比转速斜流泵内的回流、二次流以及改善汽蚀性能等,在设计过程中提出了四点需要改进的地方。何希杰针对斜流泵不同的轴面形状,推导了叶型的空间方程,并对一些优秀水力模型进行了回归分析,丰富了斜流泵的设计资料。 3.2、逆向求解设计法 逆向求解设计法是预先设置叶片表面的载荷分布,真空泵然后以涡列替代叶片求解叶片表面的载荷以满足给定条件的一种逆向设计方法。该方法最早由后藤彰等提出并在低比转速斜流泵的设计中应用。然而,虽然现在CFD技术可以对透平机械内部流动进行三元求解,也能分析叶片几何形状的变化对流场的影响,但是,还无法确切的知道什么样的叶片载荷分布是最合理的,因此也就无法依靠逆向求解方法获得最优的流道形状。桜井应用逆向求解设计法根据两种不同的预设叶片表面载荷设计了两种高比转速斜流泵叶轮并试验研究比较了其性能,对于高比转速斜流泵,采用逆向求解设计法可以有效提高设计点的效率,但是无法改善马鞍形曲线。随后后藤又将该方法发展到所有类型泵叶片/流道的设计中并建立了三维CAD/CFD交互系统,在该系统中含有一个前人工作积累的数据库用于设置初始叶片轴面形状和叶片表面载荷分布。 3.3、控制速度矩设计法 斜流泵的流道形状介于离心泵和轴流泵之间,因此在设计方法上,目前有采用介于自由旋涡理论Vur=const和强旋涡理论Vu/r=const之间的某种变化规律的设计形式,也就是控制速度矩设计法。关醒凡在设计比转速为800的斜流泵时采用了控制速度矩设计方法,在设计中所绘制的流线采用了不同的流动规律,通过该方法设计斜流泵在设计流量下的二次回流得到有效的抑制,在其设计的比转速为800的斜流泵的性能曲线上,在叶片调整角度为-4°的流量-扬程曲线上没有出现明显的马鞍形。都筑采用可控速度矩法对比转速为455的斜流泵进行了重新设计并分析了改型前后的流场和压力场,改型后的斜流泵完全消除了最高效率点0.545~0.6流量处的马鞍现象,曹树良等在进行斜流泵的设计时,也是预先给定了速度矩的设计。但是在这些研究中,都没有明确的说明如何控制速度矩。 蔡佑林根据可控涡设计理论和方法,管道泵 认为在叶轮叶片进口边要满足来流无冲击条件,根据库塔条件,在叶轮叶片的出口边Vur沿流线的梯度应该为0,根据上述约束,为比转速为482的斜流泵的设计提供了速度矩Vur的分布规律。根据逆向求解设计法和控制速度矩设计法设计得到的叶片与传统设计方法得到的叶轮,特别是叶片轮毂处型线的变化规律有所不同。 3.4、关键参数影响及设计细节处理 3.4.1、绘型技术 叶片绘型是获得光滑叶片表面的关键技术,在传统的设计中,通常采用方格网以及保角变换技术逐条流线进行绘型,也有人提出了一些叶片型线的具体的描述公式,由此得到的叶片型线在每个流线上是光滑的,为了保证在整个流面上的光滑性,还要做进一步的光滑性检查。为了适应数控机床加工的需要,现在对叶片表面的光滑性要求已经很高,要求设计得到的叶轮能够与数控机床的加工精度相适应。曹树良等采用流线迭代法求解轴面流动,根据轴面流动得到的轴面流网求解叶片骨面与计算流面的空间交线,也就是叶片骨线,然后应用逐点积分法进行叶片绘型,设计得到的斜流泵叶轮和导叶叶片表面光滑,适用于数控机床加工。 3.4.2、轴面图形状 在设计斜流泵叶轮和导叶的轴面形状时,通常根据经验或者已有的模型来确定。在早期的设计中,叶轮和导叶间的距离很短,叶轮出口边和导叶进口边在轴面上的投影是平行的。但是现在的设计则认为增大叶轮出口边和导叶进口边的距离是有利的。叶轮进出口边的设计通常遵循下述原则:轮毂侧进口边前伸以提前对流入叶轮的液流施加力矩,减小液流的相对速度,改善汽蚀性能增加轮毂侧翼型的叶栅稠密度,使叶轮内部的流态更为稳定,防止在非设计工况下产生二次回流。都筑用可控速度矩方法重新设计的叶轮轴面图的进口边与传统的设计结果相比符合上述要求。重新设计后的结果消除了马鞍形,优于改进前的性能。 为了分析轴面图对性能的影响,斉藤等对比转速为330的斜流泵进行了流场计算及内外特性试验研究,研究结果发现,轴面图曲率变化越小,内部流态越好,效率越高,但是最高效率点向大流量方向偏移。 3.4.3、叶片安放角 何希杰研究了叶片安放角对性能的影响,并提出了相应的统计公式。通常进出口叶片安放角由速度三角形计算出的液流角得到。在传统的一元理论设计中,叶片安放角沿流线从进口到出口的变化是单调的,即二阶导数不存在0值。但是根据逆向求解法设计得到的叶片安放角变化规律则不同,图4所示为桜井设计的比转速为637的斜流泵的叶轮轮毂处叶片安放角变化曲线。 这种变化规律与传统设计明显不同,化工泵 叶片安放角在出口前先增大后降低的目的是为了满足库塔条件。但是,在整个流线上如何确定最优的叶片安放角变化规律目前还无法在设计阶段直接得到。 3.4.4、斜流泵叶轮轮缘间隙的影响 叶轮轮缘处间隙会影响泵的容积损失,从而影响泵的性能。钱涵欣等人研究了斜流泵轮缘间隙大小的不同对性能的影响。随着间隙的增大,效率下降,同时由于叶片的有效翼展减小,扬程和功率也是下降的。从提高效率的角度看,间隙越小越好。从加工工艺上讲,间隙越小制造越困难。所以设计时应根据具体条件尽可能取较小的间隙,以便提高泵的效率。 由于叶轮叶片的工作面和背面存在压力差,导致叶轮轮缘处间隙会产生间隙射流,从而影响轮缘附近的流动状态。原和雄为这种间隙流动建立了简化的数学模型,张春晚对该模型进行了发展并用于求解斜流泵的轮缘间隙流动,研究发现间隙内射流不仅与叶片工作面和背面的压力差有关,还与叶片圆周速度以及叶片的角度密切相关,间隙射流会引起不可忽视的能量损失。 此外,泵的进口流道形式对叶轮进口流态也有一定的影响,为了改善斜流泵的进口流态,要求泵的进口与吸水池壁面有一定的距离,有时候还会在泵的进口加装导流部件以满足泵进口流态的要求。 4、斜流泵内部流动研究 同离心泵和轴流泵的研究一样,对内部流场的分析成为改善斜流泵性能的重要手段之一。对内部流场的研究主要有数值计算和试验研究两种方法。现在应用商用软件求解斜流泵的外特性曲线已经达到了较高的精度,特别是在设计工况点,效率和扬程的计算误差可以达到1.5%以内。 通常斜流泵没有前盖板,是一种开式结构,因此斜流泵内部流场的可视化试验研究比较容易实现。目前采用的最常用也是最简单的方法螺杆泵 就是油膜法,但是油膜法只能观测过流部件壁面的流动。PIV是分析叶片泵内部流场的较有效的可视化设备,Miyabe为了分析斜流泵马鞍形曲线的成因,采用PIV技术对斜流泵内部的流场进行了试验研究,发现了斜流泵内部流动失速的发生和发展过程,初步对斜流泵性能曲线驼峰的形成原因进行了分析。 5、结论 (1)总结分析了斜流泵的结构特点和能量特性。斜流泵出现马鞍形曲线的原因复杂,但是可以确定的是与轴面图设计、进口叶片安放角设计等有关系(2)现有的研究表明,除了高比转速斜流泵外,通过控制速度矩设计可以有效的消除斜流泵的马鞍形曲线。斜流泵外特性与叶片表面载荷分布以及速度矩分布等密切相关。但是如何最优的控制速度矩仍然是不确定的(3)斜流泵的设计与绘型技术要求满足数控加工和快速成型的要求(4)对内部流场的计算是分析斜流泵性能的重要手段之一。通常斜流泵的叶轮是开式的,因此其可视化试验研究比较容易进行。
清水离心泵供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体,广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。清水离心泵根据国际标准IS02858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到国际先进水平。清水离心泵是我国推广的节能泵类产品之一。 清水离心泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
1、清水离心泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。 2、清水离心泵的泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。 3、清水离心泵的壳体(即泵体和泵盖)构成水泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。 4、清水离心泵为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。 5、清水离心泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,如叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将清水离心泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。 6、清水离心泵为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。 7、清水离心泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转
·系统指标符合GB/T3216-89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵
试验方法》和GB/T12785-91《潜水电泵试验方法》。
·测试系统由流量转速测试仪、压力扬程测试仪、单/三相电参数测
量仪、带电绕组温升测试仪及LWGY涡轮流量传感器、压力变送器、
压力表等组成。
·测试系统精度:流量±0.5%、压力±0.2%、转速±0.2%、电压.±0.5级
电流.±0.5级、功率.±0.5级、温度±1℃
一、开式试验装置:
1、主要对潜水电泵进行出厂试验和型式试验。
2、水泵测试系统采用开式结构的标准试验装置,试验回路
保证通过测量截面的液流具有轴对称的速度分布,等静
压分布和无装置引起的旋涡。
3、开式水池位于地面上或地面下,水池深度与容积应满足
最大流量水泵试验时不发生旋涡。
4、管路测量回路由测量管路、取压装置、流量传感器、调
节阀、快速接头等组成。
5、泵扬程测量共用一套测量回路,指针式压力表同时显示,
泵出口与测量管路的连接采用快速接头。
二、闭式试验装置:
1、主要对各种离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验。
2、采用闭式结构的标准试验装置,试验回路保证通过测量截面的液流具有轴对称的速度分布,
等静压分布和无装置引起的旋涡。
3、闭式试验装置位于地面上,由汽蚀筒、稳流筒、油气分离、匀压室、管路系统、真空表、真
空泵、阀门(或电动阀门)等组成。
配电装置及强电柜:
1)动力配电的容量应根据产品试验最大功率来选择。
2)试验电源可选择自耦式调压器、变频电源、软启动器或自耦启动器。
3)大功率水泵试验根据水泵最大电流大小,选配强电柜,电压档位3300V/1200V/660V/380V/和电流档位500A/300A/200A/100A/50A/5A依次可选择,内置0.2级电流互感器(或电压互感器)。
软件介绍:
1)型式试验(性能试验)是为了确定泵的扬程,轴功率、效率和流量之间的关系。并绘制工作特性曲线。电泵在额定电压和额定流量下运转1-2h,使电泵达到稳定状态。试验应从功率最小点开始。对离心泵一般从零流量开始,逐步增大至大流量点流量的115%以上。对混流泵、轴流泵或旋涡泵,应从阀门全开状态开始,逐步减小到小流量点流量的85%以下。其间应取至少13个不同的流量点,测点应均匀地分布在整个性能曲线上。对离心泵和旋涡泵应在13点以上;对混流泵和轴流泵应在15点以上。
2)电动机的负载试验(即效率值)按额定电压负载法间接测定。通过测定和计算,系统软件可自动绘制电机工作特性ηm=f(p2)、I1=f(p2)、Sref=f(p2)、P1=f(p2)。
3)汽蚀试验确定泵的临界气蚀余量与流量之间的关系。
自吸泵的工作原理是在泵启动前将泵壳注满水(或者泵壳本身有水)。当叶轮开始高速旋转后,叶轮通道中的水流向蜗壳。此时在入口处形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,通过叶轮通道到达外缘。
该泵采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成。泵正常启动后,叶轮将吸入室内储存的液体和吸入管路中的空气一起吸入,它们在叶轮内完全混合。在离心力的作用下,液体夹带气体流向涡室外缘,在叶轮外缘形成一定厚度的白色泡沫带和高速旋转的液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。
此时,由于流量突然减小,较轻的气体从混合气体液体中分离出来,气体继续上升,通过泵体的出口排出。脱气后的液体返回储液室,通过回流孔再次进入叶轮,在叶轮内部与从吸入管吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下流向叶轮外缘。如此反复进行,吸入管路中的空气不断减少,直到气体被完全吸收,自吸过程完成,这时泵才会投入正常运行。
一些泵在轴承体的底部也有冷却室。当轴承因发热而温度升高70度以上时,可通过任意冷却液管接头将冷却液注入冷却室内进行循环冷却。在泵内部,防止液体从高压区泄漏到低压区的密封机构是前后密封环。前密封圈安装在泵体上,后密封圈安装在轴承体上。当泵的密封圈在长期运行后磨损到一定程度,影响泵的效率和自吸性能时,就应该更换。
扩展信息:
外置自吸泵是:泵启动前,将泵壳注满水(或泵壳本身有水)。当叶轮开始高速旋转后,叶轮通道中的水流向蜗壳。此时在入口处形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,通过叶轮通道到达外缘。
另一方面,由叶轮排入气水分离室的水通过左右回水孔流回叶轮的外缘。在压力差和重力的作用下,从左回水孔回流的水射进叶轮通道,被叶轮粉碎。与来自吸入管的空气混合后,被抛向蜗壳,沿旋转方向流动。
内部自吸泵的工作原理与外部自吸泵相同。
自吸泵多与内燃机配套,安装在可移动的小车上,适合野外作业。
水泵的气蚀是由水的蒸发引起的。所谓汽化,就是水从液态变成气态的过程。水的汽化与温度和压力有一定的关系。在一定压力下,当温度上升到一定值时,水开始汽化。如果在一定温度下,当压力下降到一定值时,水也会汽化,这个压力叫做该温度下水的汽化压力。
如果在流动过程中某个局部区域的压力等于或低于水温对应的汽化压力,水就会在那里汽化。汽化后,会形成许多与气体混合的蒸汽小气泡。
当气泡随着水流从低压区流向高压区时,气泡在高压作用下破裂,高压水流以极高的速度流向这些原始气泡所占据的空间,形成冲击力。在水锤压力的作用下,金属表面疲劳,严重损坏。因此,我们把气泡的形成、发展和破裂的全过程,从而导致物质的破坏,称为空化现象。
(3)吸水管入水面的深度应不小于1.5m。与离池底的距离应不小于0.5m,还应在底部安放网罩,防止杂物进入。如果在同一个池内安放多个吸水管,每个吸水管的距离应不小于1.5m。
(4)当水泵采用正向进液连接时,应在吸水管上安装阀门,若采用负向进液连接时,吸水管可以不装阀门。
教材名称 泵站操作工(中高级) 教材版本 劳动出版社
时间 章节 内容 课时
第一天 电气知识 6
第二天 专业知识 6
泵站操作工(中级)知识要点一、泵站及其基本操作
1、概述
2、泵站常用图及识图常识
3、泵站主要设施及设备4、中、小型水泵机组的操作
5、单(双)电源供电中、小型泵站的倒闸操作
6、泵站运行及基本制度7、泵站的运行记录及报表8、泵站的安全
9、泵站的常用工具与材料
二、泵站电气设备与仪表
1、电工基础知识电路的组成及各部件的作用电路基本物理量
2、泵站常用开关设备及其操作
3、变压器与电动机的基本知识
4、泵站变配电设备接线图
5、泵站常用仪表及其识读6、常用电工仪表三、泵站机械设备1、水泵
2、排水辅助机械
3、钳工常识四、排水系统概述1、排水管网系统
2、排水泵站
五、电工基础
1、直流电路电路的组成,电流,电压,电阻2.欧姆定律部分电路欧姆定律,全电路欧姆定律3.电功与电功率4.焦耳—楞次定律(电流的热效应)5.复杂直流电路分析(基尔霍夫定律)KCL,KVL2、交流电路交流电的三要素,RL串联电路,交流电的相量表示法正弦交流电路的复数计算法谐振电路三相电源绕组、三相负载的连接三相电路的计算对称负载星形和三角形联接的分析计算3、电磁感应永久磁铁特性磁场的磁力线、磁力线的特点,磁力线的作用通电导体的磁场右手定则,右手螺旋定则磁场的基本物理量:磁性,磁极,磁场,磁力线,电磁力铁磁材料的磁化电磁感应法拉第电磁感应定律,楞次定律磁场对电流的作用:左手定则六、泵站电气操作
1、泵站供、配电
2、高低压电器及配电设备
3、继电保护
4、变压器与仪用互感器
5、变压器的运行与试验
6、三相异步电动机
7、三相异步电动机的运行与试验
8、电动机的启动控制
9、中、小型泵站一次线路的倒闸操作
10、在电气设备上工作的安全措施
11、电工测量常识
12、电气主接线13、配电装置14、无功补偿15、电气保护种类及原理16、差动、过流、低电压保护17、变压器保护18、防雷保护19、接地保护20、二次回路21、操作控制回路22、信号回路23操作电源24、可编程控制器基本原理25、自动控制系统26、泵站计算机监控系统27、同步电动机的励磁方式28、电力变压器的结构及原理29、变压器的允许运行方式30、同步电动机的主要结构31、同步电动机的运行原理与运行特性32、同步电动机的启动33、异步电动机的主要结构34、异步电动机的启动方式35、直接起动的不利影响,起动方法36、异步电动机允许运行方式37、泵站节能技术38、设备的完好率和安全运行率39、能源单耗、泵站效率及经济运行40、主电动机技术状态完好的主要标志41、电气设备及管理的主要技术要求七、机械常识
1、机械识图
2、机械基础知识
3、钳工工艺
八、泵站机械设备
1、水泵基础知识
2、离心泵
3、轴流泵
4、混流泵
5、泵站机械设备
九、泵站的运行与操作
1、泵站的管理制度
2、水泵机组运行操作
3、运行统计及指标
4、泵站设施与设备管理泵站操作工(中级)知识要点1、单选题【1】供水系统是保证城市、工矿企业等用水的各项构筑物和配水管网组成的系统。根据系统性质水源可分为()。A、深井水 B、雨水C、地表水和地下水D、地表水 【2】叶片式水泵在水泵中是一大类,依靠叶轮的( )完成能量的转换。A、高速旋转B、低速旋转C、往复运动D、水流冲击 【3】集水池的大小要求满足各种类型水泵运转的。()A、.水利条件 B、 汽蚀余量C、 最大流量D、水力损失【4】三相异步电动机的转差率S<0时,处于 ( ) 状态。A、稳定运行 B、反馈制动 C、同步转速D、反接制动【5】比转数大的水泵,一定是A() 的水泵。
A、大流量小扬程B、 大流量大扬程C、 小流量小扬程 D、小流量;大扬程【6】在一定转速下,水泵吸水管中液体的运动称为 ()。A、稳定流动 B、不稳定流动 C、 恒定流动 D、 紊动【7】水泵并联工作的目的是提高泵的( )A、.扬程B、转速 C.、流量D、能量【8】在水泵的设计中,( )被称为叶片的出水角。A、β1B、β2C、a1 D、a2【9】基尔霍夫第一定路也称作 ( ) 。A、节点电压定律B、节点电流定律 C、 回路电压定律D、 回路电流定律【10】泵站设计时,水泵层要有()坡度,流向及水坑。A、1‰B、‰ C、1%D、2%【11】( ) 反映出路工作压力,控制阀芯动作的油液从出油口引入。A、.溢流阀B、 减压阀C、 增压阀D、顺序阀【12】短路时电压会( ),将影响电气设备的正常运行。A、逐渐下降B、逐渐上升C、突然下降 D、突然上升【13】水泵试运转时,滚动轴承的最高温度不得()。A、.<35℃B、<70℃C、>70℃D、90℃【14】() 保护是用来作为变压器内部故障的一种基本保护。A、过负荷B、电流速断C、过电流D、瓦斯【15】水泵试运转时,滑动轴承的最高温度不得( )。A、.<20℃ B、<35℃C、<60℃D、.>60℃【16】水泵串联运转的目的是为了增加泵的( )A、.能量B、扬程C、流量D、允许吸上真空度【17】根据轴流泵的性能曲线,不能用( )调节流量。
A、变速B、改变叶片安装角C、改变扬程 D、闸阀【18】电流互感器工作时二次回路接近于()状态。A、开路 B、短路C、饱和D、过载【19】热继电器的主要用途是对电动机起()作用。A、过载保护B、断电保护C、欠压保护D、失压保护【20】水泵轴承常用的润滑脂( )A、锂基润滑脂 B、钙基润滑脂 C、钠基润滑脂D、钙钠基润滑脂【21】当电源电压和负载有功功率一定时,功率因数越高,线路的压降( )。A、越大B、越小C、不变D、成倍减小【22】断路器最常产生的故障就是远距离操作时断路器( ) 。A、不能合闸 B、不能分闸 C、不能跳闸 D、自动跳闸【23】在截流式合流制管网系统中,溢流径的作用是()。A、截流 B、引流 C、分流 D、制止溢流【24】变压器呼吸器中的变色硅由蓝变()时表明已受潮。A、红B、黄 C、绿 D、白【25】() 是指化学方法氧化污水中有机物所需要氧化剂的氧量A、SSB、CODC、BODD、BOD5【26】在一定电流范围内,继电器中通过电流越大,其动作时间越短,这是( )。A、反时限特性B、定时限特性C、正时限特性D、速断特性【27】根据基尔霍夫第一定路,可列出任意一个( )的电流方程。A、支路B、节点 C、回路 D、网孔【28】颜色标志又称为安全色,我国采用()作为强制执行的颜色。A、.红色B、黄色 C、蓝色 D、绿色【29】频敏变阻器起动的特点是B。( )
A、起动电流较大 B、起动电流较小 C、 起动转矩较小 D、转速率平滑下移【30】基尔霍夫第二定律也称作( )。A、节点电压定律 B、 节点电流定律 C、回路电压定律 D、 回路电流定律【31】整流电路加滤波器的作用是() 。A、限制输出电流 B、降低输出电压 C、提高输出电压 D、减少输出电压的脉动程度【32】单相半波整流输出的直流电压为变压器次级电压的( ) 倍。A、2.34 B、1.732 C、0.9 D、0.45【33】集水池的大小要求满足各种类型水泵运转的A。()A、水利条件 B. 汽蚀余量 C. 最大流量 D.水力损失【34】比转数大的水泵,一定是 ( ) 的水泵A、大流量小扬程 B.大流量大扬程 C.小流量小扬程 D.小流量;大扬程【35】直流电机中装置换向磁极的目的是为了( )。A、增强主磁场 B、 削弱主磁场 C、增强电枢磁场 D、削弱电枢磁场【36】单相半波可控整流电路的最大导通角是( )。A、120° B、90° C、150° D、180°【37】变压器在运行中会有“嗡嗡”的响声,主要是(. )产生的。A、整流、电炉等负荷 B、零部件振动 C、线圈振动 D、铁芯片的磁滞伸缩【38】当合流管道的管径小于700mm时,其检查井的最大间距为( )m。A、75 B、80 C、100 D、125【39】电动液位变送器量程调节由()来进行粗调。A、偏心件的支点 B、磁分路 C、.动圈抽头 D、.螺钉【40】在水泵的设计中,( )被称为叶片的出水角。A、β1 B、β2 C、a1 D、a2【41】雨(污)水泵试运转连续时间不得少于( )。A、90min B、1h C、.2hD、30min【42】正弦交流电的最大值和有效值的大小与()。
A、.频率、相位有关 B、.频率、相位无关 C、.只与频率有关 D、.只与相位有关【43】泵体出水口法兰中心线与出水管法兰中心线的偏差应小于()mm。A、1 B、3 C、.5 D、7【44】中性线的功能是用来传导系统中的()和单相电流。A、单相电压 B、不平衡电压 C、不平衡电流 D、电位偏移【45】平均负荷与最大负荷(),称为负荷系数。A、.之和 B、.之差 C、.之积 D、.之比【046】戴维南定理不是()。A、等效发电机原理 B、等效电源原理 C、有源两端网络原理 D、基尔霍夫定理【047】当管道中带有有毒有害气体时应设置()。A.检查井 B.水封井 C.溢流井 D.跌水井【048】从泵的吸入口到叶轮中心处的压力降称为( )。A.汽化压力 B.汽蚀余量 C.气蚀 D.压力能【049】污水泵流量的设计依据是()。A、管网的布置 B、管道的最大流量C、所需提升的高度 D、旱流污水量【050】在功率三角形中,三角形的斜边表示()C。A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率D、轴功率2、多选题【051】叶轮是离心泵的主要部件,选择叶轮材料时,要考虑机械强度外还要考虑( )A、材料的耐磨性 B、材料的耐腐蚀性 C、抗冲击性 D、通用性【052】叶轮按其盖板可分为( )A、封闭式 B、敞开式C、半开式D、半封闭式【053】【答案:ab】泵轴是用来旋转泵叶轮的,常用的材料是( )A、碳素钢B、不锈钢C、黄铜D、合金铝【054】泵轴应有足够的()A、抗扭强度 B、较强的韧性C、足够的钢度 D、很好的弹性【055】常用的轴封装置有( )
A、水密封 B、填料密封C、油密封D、机械密封【056】叶片泵的基本参数()A、流量 B、扬程C、轴功率D、效率【057】离心泵串联运行必须具备()。A、两台泵的扬程一致 B、两台泵的流量基本相等 C、后一台泵的强度应能承受两台泵的压力总和。 D、大泵在前,小泵在后。【058】水泵并联运行的特点()A、总流量等于每台泵工作时流量总和 B、总流量不等于每台泵单独工作时流量之和 C、总功率等于每台泵并联时的功率之和 D、水泵的扬程有所提高,出水压力增加【059】轴流泵叶轮按其调节的可能性可分为()A、固定式B、半调式 C、全调试D、不可调式【060】轴流泵的性能特点有( )A、扬程随流量的减少而剧烈增大 B、轴流泵启动时应在闸阀全开的情况下启动C、轴流泵启动时应在闸阀全闭的情况下启动 D、轴流泵调节性能采用改变叶片的安装角度来进行。【061】按照泵站机组设置的位置和相对标高关系,泵站可分为()A、地面式B、地下式 C、架空式D、半地下式【062】泵站按操作方式可分为( )A、手动控制 B、遥控 C、全自动 D、半自动【063】泵站在供排水工程中作用可分为()A、取水泵站 B、排水泵站 C、加压泵站 D、循环泵站【064】投影的三要素有( )A、投射线B、形体C、物体 D、落影面【065】欧姆定律是用来说明电路中( )三者之间物理量关系的定律。A、功率B、电压C、电流D、电阻【066】正玄交流电的三要素是()
A、最大值 B、角频率C、电压 D、相位【067】变压器是一种将一种( )的交流电能转变成另一种( )。A、电压B、电流 C、相数 D、功率【068】变压器油的作用是增加变压器的( ),降低变压器的()A、绝缘B、安全性 C、温升 D、改变阻抗【069】瓦斯继电器又称( ),或叫( ),它是变压器的一种()。A、气体继电器 B、中间继电器 C、浮子继电器 D、保护装置【070】如果断路器的油色突然(),甚至呈( )时说明油的绝缘强度下降,介质损失高,油已开始老化。A、变浅、变暗 B、变深、变暗 C、浅红色 D、深褐色【071】单相全波整流电路是由( )组成,也就是说有两个单相( )电路组成的。A、四只二极管B、两只二极管C、半波整流 D、全波整流【072】鼠笼异步电动机的启动方法有()A、直接启动B、全压启动C、降压启动 D、调速启动【073】给排水施工图是由( ) 组成。A、建筑图 B、电器图 C、结构图 D、设备图【074】二极管有() 。A、空穴型 B、点接触型 C、面接触型 D、硅平面型【075】电器设备倒闸操作的技术规定送电时应( ),停电时先停( )。A、先合断路器,后合隔离开关 B、先合隔离开关,后合断路器 C、先断隔离开关,后断断路器 D、先断断路器,后断隔离开关【076】必须严格执行两票四制,其中两票的内容是( )。A、唱票B、填写操作票C、电气设备操作票 D、安全检修工作票【077】高压电气设备进行操作前,监护人及操作人必须到位,执行唱票( )执行的程序。
A、互保B、 复诵C、监护D、确认【078】异步电动机的调速方法有( )( )A、变压调速B、变频调速C、变流调速D、变级调速【079】水泵的轴承温升一般不得超过周围温度( ),最高不超过( )。A、 15℃ B、35℃ C、45℃ D、75℃【080】议用电流互感器的二次电流是() 电压互感器的二次电压为( )。A、10AB、5A C、220VD、100V【081】电流互感器应与电路( ),电压互感器应与电路( )。A、串联B、混联C、星星连接D、并联【082】水锤对生产有那些危害()( )A、造成人身伤害 B、损坏供水管道及设备 C、不产生任何危害D、供水管道卸压,系统水量失调影响生产【083】按泵轴的位置分,泵可分为()。A、斜式泵 B、卧式泵 立式泵 C、普通泵 D、特种泵【084】给水管道要做几种试验()()。A、打压试验 B、落压试验C、充水试验D、渗漏试验【085】工业循环水若不进行水稳处理会产生()A、水锈 B、 腐蚀C、杂质D、结垢 产生污垢【086】电气设备起火应立即( ),使用()灭火,严禁用( )灭火。A、干粉灭火器 B、 水C、立即离开现场D、切断电源【087】新泵站投产验收要掌握( ) 。A、泵站的平面布置和管道的布置 B、来水方向 C、水源的去向 D、电源系统和水泵、电机的容量及台数【088】电力拖动主要是由电动机( )组成。A、电器系统 B、控制设备 C、传动装置 D、生产机械【089】工厂供电的基本要求是安全()。
A、创造效益 B、可靠 C、优质 D、经济【090】变压器接入负载后不论()怎样变化,其主磁通始终不变。A、电流大小 B、电源电压C、负载大小 D、频率【091】水流在管道中产生的( )叫做( )。A、流量 B、水位差 C、水锤 D、水力波降【092】轴流泵中的导叶是将液体的( )转化为( )。以尽可能的减少水利损失。A、压力B、速度能 C、流量D、压力能【093】在离心泵叶轮上打平衡孔和增添( ),可以克服叶轮产生的( )。A、配重块 B、平衡筋板 C、径向力D、轴向力【094】继电器的( )与( )的比值,叫做继电器的返回系数。A、动作电压B、动作电流 C、返回电压 D、返回电流【095】测量方法按照得到的测量结果的程序可分为( )A、直接测量法 B、排除测量法 C、间接测量法D、组合测量法【096】单级离心泵中的螺旋型涡室是将液体的()转化为( )。A、位能B、动能C、液体能量D、势能【097】止回阀的作用是()液体()。A、加快B、 阻止C、回流D、倒流【098】比转数标志着( )()() 之间的关系。A、压力 B、流量C、扬程 D、转速【099】液压系统中液压缸的作用是将 ()转化为()。A、 动能B、压力能 C、势能D、机械能【100】瞬时流量是() 在()的流量。A、流体B、 一定时间内 C、单位时间内 D、固体
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泵站操作工(中级)教案
武 汉 工 程 职 业 技 术 学 院 教 案
(矿业培训中心)
适用工种:泵站操作工(中级)
班级:技能鉴定串讲
任课教师:付 斌
日期:2011-9
教学进度计划表
任课教师:付斌 班级:泵站操作工(中级) 2011.9
教材名称 泵站操作工(中高级) 教材版本 劳动出版社
时间 章节 内容 课时
第一天 电气知识 6
第二天 专业知识 6
第 1 页
泵站操作工(中级)知识要点
一、泵站及其基本操作
1、概述
2、泵站常用图及识图常识
3、泵站主要设施及设备
4、中、小型水泵机组的操作
5、单(双)电源供电中、小型泵站的倒闸操作
6、泵站运行及基本制度
7、泵站的运行记录及报表
8、泵站的安全
9、泵站的常用工具与材料
二、泵站电气设备与仪表
1、电工基础知识
第 2 页
电路的组成及各部件的作用
电路基本物理量
2、泵站常用开关设备及其操作
3、变压器与电动机的基本知识
4、泵站变配电设备接线图
5、泵站常用仪表及其识读
6、常用电工仪表
三、泵站机械设备
1、水泵
2、排水辅助机械
3、钳工常识
首先大类是按工作原理分:
1、叶片式泵
叶片式泵可分为:离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵。
离心泵又可分单级泵、多级泵。
单级泵可分为:单吸泵、双吸泵、自吸泵、非自吸泵等。
多级泵可分为:节段式、涡壳式。
混流泵可分涡壳式和导叶式。
轴流泵可分为固定叶片和可调叶片。
旋涡泵也可分为单吸泵、双吸泵、自吸泵、非自吸泵等。
2、容积式泵
容积泵可分为往复泵、转子泵。
容积式泵是依靠工作元件在泵缸内作往复或回转运动,使工作容积交替地增大和缩小,以实现液体的吸入和排出。工作元件作往复运动的容积式泵称为往复泵,作回转运动的称为回转泵。前者的吸入和排出过程在同一泵缸内交替进行,并由吸入阀和排出阀加以控制后者则是通过齿轮、螺杆、叶形转子或滑片等工作元件的旋转作用,迫使液体从吸入侧转移到排出侧。
容积式泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压力而改变往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施回转泵一般无脉动或只有小的脉动具有自吸能力,泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体启动泵时必须将排出管路阀门完全打开往复泵适用于高压力和小流量回转泵适用于中小流量和较高压力往复泵适宜输送清洁的液体或气液混合物。总的来说,容积泵的效率高于动力式泵。
3、喷射式泵
是靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
动力式泵靠快速旋转的叶轮对液体的作用力,将机械能传递给液体,使其动能和压力能增加,然后再通过泵缸,将大部分动能转换为压力能而实现输送。动力式泵又称叶轮式泵或叶片式泵。离心泵是最常见的动力式泵。
动力式泵在一定转速下产生的扬程有一限定值,扬程随流量而改变工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作 适用性能范围广适宜输送粘度很小的清洁液体,特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物。动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等。
4、泵的其它分类
泵除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。例如,按驱动方法可分为电动泵、汽轮机泵、柴油机泵和水轮泵等按结构可分为单级泵和多级泵按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
泵还可以按泵轴位置分为:
1)立式泵
2)卧式泵
按吸口数目分为:
1))单吸泵 (single suction pump)
2))双吸泵 (double suction pump)
按驱动泵的原动机来分:
1.电动泵
2.汽轮机泵
3.柴油机泵
4.水轮泵
耐酸碱立式泵主要由储液室、涡室、回流孔、叶轮、泵盖组成,开机前泵腔内应注满液体,储液室气液在叶轮的高速带动下将气液混合物吸进涡室加压进入气 液分离室,此时,空气比重小于液体,便自然进入管网,液体则自动从回流孔回流与储液室空气再次混合,被叶轮循环加压进入气液分离室......此过程反复 直至吸程管路中的空气被排尽;介质被输送到工况所需要的任意场所。
二、结构
耐酸碱立式泵体采用先进的生产工艺以金属外壳紧衬氟塑料(F46)制造,泵的承重部分为金属材料具有机械强度高、耐压性强、抗机械冲击力优越等优点;主要过流部件叶轮、泵盖等均采用金属嵌件外包氟塑料一次性高温模压而成;配置外装式金属波纹管机械密封,对磨材质:氧化铝VS四氟、碳化硅VS四氟、 硬质合金VS硬质合金,用户可根据工况要求选择对磨。