2020学堂在线(学堂云3.0、Pro)泵与泵站慕课答案,学堂在线泵与泵站慕课答案单元章节答案、期末考试答案

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课程将从给排水工程中常用的水泵类型开始,以应用最普遍的离心泵为重点,分析水泵的基本构造与工作原理,重点介绍水泵性能参数与参数计算、水泵性能曲线特点与应用意义;结合工程应用,分析不同类型水泵的使用特点与运行基本要求;介绍满足不同外界条件的水泵工况以及工况的控制方法;并结合给排水工程应用特点,介绍取水泵站、配水泵站、污水提升泵站、雨水泵站的工艺特点,介绍泵站的水泵选择方法、管路设计思路、泵房平面设计及高程设计的要点等。

用电设备的效率是()与()的比值。

  • 输出功率;输入功率
  • 日耗电量;年耗电量
  • 功率;耗电量
  • 耗电量;需电量

管道变径处会产生的局部水头损失应根据()的断面尺寸计算。

  • 管径小的一头
  • 管径大的一头
  • 管件的平均直径
  • 管件任意断面

压力管道的水头损失由()和()两部分构成。

  • 沿程水头损失;局部水头损失
  • 动能;压能

沿程水头损失与管道长度成正比,其比值为()。

  • 水力坡度
  • 压降比
  • 水面坡度

水泵的作用可体现为()。

  • 把电机的动能转化到液体身上
  • 使液体能量增加
  • 提升液体到高处
  • 输送液体到远处

水泵的作用可概括为( )。

  • 将液体从此地输送到彼地
  • 将液体从低处提升到高处
  • 使液体压力从低到高
  • 使液体的能量从低到高

离心泵的液体是在离心力作用下,沿叶轮( )方向流出叶轮的。

  • 径向
  • 斜向
  • 圆周切向
  • 轴向

离心泵的转动部件包括( )。

  • 叶轮、泵轴和轴承内环
  • 叶轮、泵轴和减漏环
  • 叶轮、泵轴和轴封装置
  • 叶轮、泵壳和轴封装置

某泵供水量Q =86400 m3/d,扬程H=30m,水泵及电机的效率均为70%,传动装置效率为100%,则该水泵工作10h的耗电量为( )kWh。

  • 600
  • 6000
  • 60000
  • 600000

离心泵的基本性能参数包括( )。

  • 流量、扬程、有效功率、效率、转速、允许吸上真空高度或气蚀余量
  • 流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度或气蚀余量
  • 流量、扬程、配套功率、效率、转速、允许吸上真空高度或气蚀余量
  • 流量、扬程、轴功率、效率、比转数、允许吸上真空高度或气蚀余量

叶轮内液体的运动是一种复合圆周运动,液体质点的速度是( )的合成。

  • 相对速度和绝对速度
  • 相对速度和牵连速度
  • 绝对速度和牵连速度
  • 圆周运动速度和牵连速度

当水泵叶轮出水角β2小于90°时,叶片为( )。

  • 径向式
  • 水平式
  • 前弯式
  • 后弯式

速度三角形中C2u表示叶轮出口液体质点速度的(   )。

  • 径向分速度
  • 切向分速度
  • 相对速度
  • 圆周运动速度

叶片泵基本方程式的形式与液体密度无关,适用于各种理想液体,因此,水泵分别输送密度不同而其他性质相同的两种理想液体时,水泵的( )相同。

  • 扬程
  • 出口压力
  • 轴功率
  • 有效功率

在实际工程应用中,对于正在运行的水泵,水泵装置总扬程可以通过以下公式进行估算:H=( )。

  • Hss+Hsd
  • Hs+Hsv
  • HST+Hsv
  • Hd+Hv

水泵的扬程即(    )。

  • 水泵出口与水泵进口液体的压能差
  • 水泵出口与水泵进口液体的比能差
  • 叶轮出口与叶轮进口液体的压能差
  • 叶轮出口与叶轮进口液体的比能差

水泵的作用包括()。

  • 把电机的动能转化到液体身上
  • 提升液体
  • 输送液体
  • 使液体能量增加

离心泵的叶轮可能有多少叶片?

  • 1-2片
  • 3-5片
  • 6-8片
  • 10片或更多

水泵叶轮的材质可能有哪些?

  • 铸铁
  • 不锈钢
  • 塑料
  • 玻璃钢

离心泵的减漏环用于()和()之间的缝隙。

  • 泵壳
  • 叶轮
  • 泵轴
  • 泵座
  • 填料
  • 轴承

水泵的理论扬程是在()条件下得出的。

  • 水的流速不随时间变化,属于恒定流
  • 叶轮具有无限多的叶片,是个理想的叶轮
  • 所抽升的液体不可压缩,是理想液体
  • 进入叶轮的水量和流出叶轮的水量相等,没有内部流量损失
  • 叶轮所做的功全部输出到水,在叶轮内部没有能量损失
  • 叶轮转动过程没有摩擦,转动不造成能量损失
  • 数理推导而不是实测

水泵的扬程高低可以理解为()的大小。

  • 泵壳容积
  • 水泵做的功
  • 水的能量增值
  • 水的比能增值
  • 配套电机容量

反映流量与管道系统所需能量之间关系的曲线方程 ,称为( )方程。

  • 流量与水头损失
  • 阻力系数与流量
  • 管道系统特性曲线
  • 流量与管道局部阻力

离心泵装置的工况就是工作装置的状况。工况点就是水泵装置在( )瞬时的流量、扬程、轴功率、效率以及允许吸上真空度等。

  • 出厂销售时
  • 实际运行时
  • 启动时
  • 水泵设计时

从图解法求得的离心泵装置的工况点来看,如果水泵装置在运行中,管道上所有闸门全开,那么,水泵的特性曲线与管路的特性曲线相交的点M就称为该装置的( )。

  • 极限工况点
  • 平衡工况点
  • 相对工况点
  • 联合工况点

两台水泵运动相似的条件是指( )。

  • 两水泵叶轮对应点尺寸成比例,对应角相等
  • 两水泵叶轮对应点尺寸相等,对应角相等
  • 两水泵叶轮对应点上水流同名速度方向一致,大小相等
  • 两水泵叶轮对应点上水流同名速度方向一致,大小互成比例

根据比例律可知,不同转速下满足比例律的所有工况点,都分布在H=kQ2这条抛物线上,此线称为相似工况抛物线,也称为( )。

  • 等效率曲线
  • 管路特性曲线
  • 叶轮变径曲线
  • 水泵效率曲线

在产品试验中,一台模型离心泵尺寸为实际泵的1/4,在转速n=730r/min时进行试验,此时量出模型泵的设计工况出水量为=11L/s,扬程为=0.8m。如果模型泵与实际泵的效率相等,则实际水泵在n=960r/min时的设计工况流量和扬程分别为()。

  • Q=1040L/s,H=20.6m
  • Q=925L/s,H=22.1m
  • Q=840L/s,H=26.5m
  • Q=650L/s,H=32.4m

已知:某离心泵n1=960r/min时(Q~H)1曲线上工况点A (Qa= 42L/s、Ha=38.2m),转速调整后,n2=720r/min,保持静扬程不变,工况点B的流量Qb比A点流量下降三分之一,扬程为Hb=23.1m。若B点在曲线(Q~H)1上的相似工况点为C点,C点的流量Qc=( )、扬程Hc=( )。

  • 28L/s;23.1m
  • 37L/s;40m
  • 38L/s;45m
  • 42L/s;50m

某叶片泵的比转数为120,该泵启动时应使出水阀门处于( )状态。

  • 全开
  • 半开
  • 全闭
  • 任意

同一台水泵,在运行中转速由n1变为n2,则其比转数ns值( )。

  • 随转速增加而增大
  • 随转速增加而减小
  • 不变
  • 可能增大也可能减小

当转速一定时,低比转数泵与高比转数泵相比,流量较( ),扬程较( ) 。

  • 小;低
  • 小;高
  • 大;低
  • 大;高

两台同型号水泵在外界条件相同的情况下并联工作,则并联工况点的出水量比单独一台泵工作时的出水量( )。

  • 成倍增加
  • 增加幅度不明显
  • 大幅度增加、但不是成倍增加
  • 不增加

下列关于同型号、同水位、管路对称布置离心泵并联运行的正确论述是( )。

  • 水泵并联台数增加一倍,并联出水量就增加一倍
  • 多泵并联的总效率是各泵效率的平均值
  • 某泵单独运行时的效率要比并联工作时该泵的效率高
  • 某泵单独运行时的功率要比并联工作时该泵的功率高

在泵站的运行管理中,水泵工况点的调节通常是指( ),以使水泵在高效区内运行。

  • 手动调节出水阀门的开启度
  • 水泵自身自动改变出水流量
  • 通过自动控制系统改变水泵工作参数
  • 人为对工况点进行改变和控制

离心泵装置最常见的调节是用闸阀来调节,也就是通过改变水泵出水阀门的开启度进行调节。关小阀门,管道局部阻力值加大,( ),出水量逐渐减小。

  • 管道特性曲线变陡
  • 水泵特性曲线变陡
  • 相似抛物线变陡
  • 效率曲线变陡

如果某离心泵运行时水泵进口处的真空表读数小于该泵铭牌上标示的允许吸上真空高度值,则该泵( )会发生气蚀。

  • 一定
  • 一定不
  • 不一定

下列参数中,( )不能用来衡量水泵的吸水性能。

  • 允许吸上真空高度
  • 气蚀余量
  • NPSH
  • 安装高度

水泵叶轮中压力最低点K的压力Pk如果降低到被抽升液体工作温度下的( )时,泵壳内即将发生气蚀现象。

  • 饱和蒸汽压
  • 环境压力
  • 相对压力
  • 水面大气压力

在确定水泵的安装高度时,常利用水泵允许吸上真空高度,此Hs为水泵进口真空表读数Hv的最大极限值,在实用中标准状况下工作的水泵( )时,就意味水泵有可能产生气蚀。

  • Hv< Hs
  • Hv≥Hs
  • Hv> Hs
  • Hv= Hs

避免水泵发生气蚀的根本措施是( )。

  • 减小水泵装置的管道阻力
  • 降低水泵的安装高度
  • 降低水温
  • 减小流速

两个不同型号的叶片泵中,必要气蚀余量较低的泵,其最大安装高度计算值( )。

  • 较大
  • 较小
  • 较大或较小
  • 与另一型号泵一致

离心泵启动前一般应进行盘车、灌泵或引水排气、( ),然后才能打开水泵。

  • 测试水温
  • 关闭仪表和阀门
  • 检查轴承
  • 量测安装高度

离心泵启动前需将泵壳和吸水管路灌满水,灌水的作用是( )。

  • 防止水泵发生气蚀
  • 增大水泵进口真空值
  • 降低水泵启动功率
  • 降低电耗

启动前需要进行灌水的水泵是( )。

  • 28ZLB-70
  • 12Sh-28A
  • LXBZ300
  • QX6-25-1.1

离心泵关泵之前,应先调节( )至( )状态。

  • 吸水管阀门;关闭
  • 压水管阀门;关闭
  • 吸水管阀门;半开
  • 压水管阀门;全开

混流泵按结构形式分为( )两种。

  • 立式与卧式
  • 正向进水与侧向进水
  • 全调节与半调节
  • 蜗壳式和导叶式

轴流泵的工作是以空气动力学中机翼的( )为基础的,其叶片与机翼具有相似形状的截面。

  • 应用条件
  • 适用范围
  • 断面大小
  • 升力理论

轴流泵流量-扬程特性曲线的特点是其属于( )型。

  • 直线
  • 抛物线
  • 平缓
  • 陡降

按调节叶片安装角度的可能性,可将轴流泵分为( )三种类型。

  • 固定式、半调节式和全调节式
  • 立式、卧式和斜式
  • 封闭式、半敞开式和全敞开式
  • 全角、半角和固定角

使用螺旋泵时,可完全取消其他类型污水泵通常配用的配件、附件与设备,如( )、底阀、进水和出水闸阀等。

  • 轴承
  • 导流器
  • 减速器
  • 吸水喇叭管

效率较高的水泵是()。

  • 离心泵
  • 轴流泵
  • 射流泵
  • 气升泵

决定螺旋泵流量的参数为( )。

  • 泵的直径
  • 轴的直径
  • 叶片数量
  • 叶片与泵壳的间隙

利用高压液流能量做功的是()泵。

  • 射流泵
  • 水锤泵
  • 气升泵
  • 齿轮泵

利用压缩气体能量做功的是()泵。

  • 真空泵
  • 气升泵
  • 水射器
  • 螺旋泵

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要想获得高扬程,适合选择()泵。

  • 射流泵
  • 气升泵
  • 柱塞泵
  • 螺旋泵

离心泵基本性能参数中不包含()参数。

  • 流量
  • 扬程
  • 效率
  • 有效功率

水泵有效功率的大小与出水量()。

  • 成正比
  • 平方成正比
  • 平方成正比反
  • 无关

流量较大的泵是()类。

  • 离心泵
  • 轴流泵
  • 射流泵
  • 往复泵

12Sh-28A水泵的进口直径是()。

  • 12cm
  • 12in
  • 28cm
  • 28in

通过改变水泵出水阀门的开启度可以调节出水量。关小阀门,管道局部阻力值加大,( ),出水量逐渐减小。

  • 管道特性曲线变陡
  • 水泵特性曲线变陡
  • 相似抛物线变陡
  • 效率曲线变陡

雨水排水泵站可选用()类型水泵。

  • 气升泵
  • 射流泵
  • 隔膜泵
  • 叶片泵

串联运行的两台水泵,从性能上宜具有( )。

  • 相近的额定流量
  • 近似的扬程
  • 相等的轴功率
  • 相同的效率

某5级泵,效率最高时流量Q=54.0m3/h,扬程H=77.5m,转速n=1450r/min,则该泵的比转数为(    )。

  • 80
  • 110
  • 200
  • 700

离心泵的允许吸上真空高度大表明该泵( )。

  • 内部的能量消耗低
  • 吸水性能好
  • 不会发生气蚀
  • 扬程高

混流泵按结构形式分为( )两种。

  • 立式与卧式
  • 正向进水与侧向进水
  • 全调节与半调节
  • 蜗壳式与导叶式

水泵台数相对较多的泵站是()泵站。

  • 建筑增压泵
  • 建筑消防泵
  • 水厂取水
  • 水厂配水

取水泵站可选用的水泵类型有()。

  • 离心泵
  • 混流泵
  • 轴流泵
  • 射流泵

污水泵站可选用的水泵类型有()。

  • 清水泵
  • 污水泵
  • 杂质泵

长距离调水泵站可选用的水泵类型有()。

  • 离心泵
  • 混流泵
  • 轴流泵
  • 气升泵
  • 射流泵

选泵需考虑的因素()。

  • 设计流量、扬程
  • 设计水位高差
  • 流量变化幅度
  • 水位变化幅度

水泵机组基础形式适合采用()。

  • 矩形块式基础
  • 水泵和电机独立基础
  • 圆形基础
  • 支架式基础

采用双吸泵的泵房适合采用的机组布置形式是()。

  • 机组轴线平行
  • 机组轴线重合
  • 两两相对
  • 靠墙布置

同一台水泵在选择管径时,吸水管比压水管要求的流速低,主要是考虑减小吸水管的水头损失,增加水泵的( )。

  • 水流稳定
  • 吸水管长度
  • 安装高度
  • 运行时间

在管径为250~1000mm时,水泵压水管中的设计流速通常采用( )m/s。

  • 1.0~1.2
  • 1.2~1.6
  • 1.5~2.0
  • 2.0~2.5

离心泵吸水管的管径一般( )压水管的管径。

  • 大于
  • 大于或等于
  • 小于
  • 小于或等于

自灌式泵房的水泵吸水管上应设有(),以满足水泵检修的需要。

  • 真空表
  • 观测孔
  • 闸阀
  • 止回阀

进行水泵管路系统设计时,一般吸水管比压水管的流速低,这主要目的是减小吸水管的()。

  • 管径
  • 管长
  • 水头损失
  • 运行时间

泵房内压水管路上直径300mm及以上的阀门启闭频繁不宜采用()阀门。

  • 电动
  • 气压驱动
  • 液压驱动
  • 手动

离心泵的引水方式可包括()。

  • 真空泵引水
  • 真空罐引水
  • 水射器引水
  • 采用自吸泵
  • 加装底阀

泵站中除了水泵机组外,还应考虑辅助设备和仪表,包括()。

  • 泵房排水泵
  • 真空泵
  • 起重机
  • 通风机
  • 取暖设备
  • 防雷设备

影响泵房平面尺寸大小的主要因素有()。

  • 机组占地
  • 机组间距
  • 检修空间需求
  • 工作通道
  • 泵房排水泵占地
  • 引水设施占地
  • 排水沟占地

()是泵房高度的主要因素。

  • 起重设备工作空间需求
  • 排水设备最低点的高程
  • 引水设备最高点的高程
  • 采光面积的需求

泵房内的起重设备能够完成的工作是()。

  • 吊起水泵、电机或阀门
  • 水泵启动前完成灌水
  • 将水泵和电机一同吊起
  • 将设备吊起送到室外

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