张铁强:1月技术讲课2.ppt

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张铁强:1月技术讲课2

运行四值学习班 技术讲课 张铁强 2011年1月16日 热动基础知识 三十一:离心泵出现哪些情况时应紧急停运? 泵内有明显的摩擦声或碰撞声。 轴承温度急剧上升并超限。 泵发生汽蚀 电动机电流超限、绕组温度急剧上升,冒烟 泵体及系统管道破裂 严重威胁人身或设备安全时。 三十二:轴流式泵与风机的性能曲线有什么特点? 压头曲线是一条驼峰曲线流量为零时压头最高 功率曲线类似于压头曲线,流量为零时轴功率最大 效率曲线上高效率区域较窄 三十三:轴流式风机有哪些优缺点? 优点:轴流式风机可采用动叶调节,运行效率高,动叶调节后高效工作区较大;外形尺寸小,结构紧凑,重量轻;流量大。 缺点:压头低,应用范围小。 三十四:液耦的工作原理是怎样的? 当工作腔内充有适量油后,泵轮在原动机带动下旋转,由于离心力的作用,工作油在泵轮内沿径向叶片流向泵轮边缘,并在流动过程中动能不断增加,工作油沿径向叶片流向涡轮,由于工作油具有很大的动能,作用于涡轮叶片,从而冲动涡轮带动水泵旋转,并不断地把原动机的力矩传递给水泵。 三十五:离心泵的出口管道 上为何要装逆止阀? 当离心泵停止运行时,逆止阀能防止压力管道中液体向泵内倒流,使转子倒转,损坏设备,是压力水管路中的压力急剧下降。 三十六:轴流泵如何分类? 按安装叶片方式分:立式、卧式、斜式三种。 按叶片调节方式分:固定式叶片、半调节式叶片、全调节式叶片三类。 三十七:给水泵中间抽头的作用是什么? 现代大功率机组,为了提高经济性,减少辅助水泵,往往从给水泵的中间级抽取一部分水量作为锅炉的再热器减温水。这就是给水泵中间抽头的作用。 三十八:给水泵的出口压力是如何确定的? 给水泵的出口压力主要取决于锅炉汽包的工作压力,此外,给水泵的出水必须克服给水管道以及阀门的阻力、各级高加的主力、给水调整门的阻力、省煤器的阻力和汽包至给水泵出口间的静压。 三十九:给水泵为什么要装再循环管? 当给水流量很小或为零时,泵内叶轮产生的摩擦热不能被给水带走,使泵内温度升高,当泵内温度超过所处压力下的饱和温度时,给水就会发生汽化,形成汽蚀。 为了防止这种现象发生,必须保证给水泵的最小流量,设置再循环管,可以在机组启停、低负荷或事故情况下,保证给水正常,防止给水在泵内汽化。 四十:风机的变角调节有哪两种? 进口导向器调节和动叶调节。 四十一:风机的导向器调节是怎样的? 通过改变风机入口导向器叶片的角度,使风机叶片进口气流的切向分速度发生变化,从而使风机的特性曲线改变。导向叶片装置角度大,切向分速度变大,风机的风压和流量减小。 四十二:风机的动叶调节时怎样的? 风机运行中,通过改变风机叶片的角度,使风机的特性曲线发生改变,从而改变风机工作点的位置和调节风量的目的。这种调节方式,经济性和安全性较好,且每一个叶片角度对应一条性能曲线,叶片角度的变化几乎和风量成线性关系。 四十三:轴流风机的工作原理是怎样的? 当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤,而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转变为压力能,最后引入工作管路。 四十四:什么是泵的汽蚀现象? 液态在叶轮入口处流速增加,压力低于工作水温的对应的饱和压力时,会引起一部分液体汽化。汽化后的汽泡进入压力较高区域时,受到突然凝结,于是四周的液体就向此处补充,造成水力冲击。这种现象称为汽蚀。 四十五:水泵发生汽蚀有什么危害? 当水泵发生汽蚀时,会使材料的表面逐渐疲劳损坏,引起金属表面的剥蚀,进而出现小蜂窝状的蚀洞,除了冲击引起金属部件损坏外,还会产生化学腐蚀氧化设备。汽蚀过程是不稳定的,会使水泵产生振动和噪音,同时汽蚀泡还会堵塞叶轮通道,致使扬程和流量降低,效率下降。 四十六:什么是热应力? 由于零部件内、外或两侧温差引起的零部件变形受到约束而在物体内部产生的应力,称为热应力。 四十七:什么是热冲击? 金属材料受到急剧的加热或冷却时,其内部将产生很大的温差,从而引起很大的冲击热应力,这种现象称为热冲击。 一次大的热冲击,产生的热应力能超过材料的屈服极限,从而导致金属部件的损坏。 四十八:什么是热疲劳? 金属零部件被反复加热和冷却时,其内部产生交变热应力,在此交变热应力的反复作用下,零部件遭到破坏的现象叫热疲劳。 四十九:什么是蠕变? 金属材料长期处于高温条件下,在低于屈服点的应力作用下,缓慢而持续不断的增加材料塑性变形的过程叫蠕变。 五十:什么是应力松弛? 金属零件在高温和某一初始应力作用下,若维持总变形不变,则随着时间的增加,零件的应力会逐渐的降低,这种现象叫应力松弛,简称松弛。 五十一:什么是脆性转变温度?发生低温脆性断裂事故的必要和充分条件是什么? 脆性转变温度是指在不同的温度下对金属材料进行冲击

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