当离心泵吸入口处的压力()被输送介质的饱和蒸汽压时,将会产生汽蚀现象。
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用管道输送液化气时,当液相管内某点压力()环境温度下的饱和蒸汽压时,液态液化气变为气态并充填充管道部分有效截面积,从而减少了管道通过液化气的能力。
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离心泵入口处压强()液体的饱和蒸汽压时,将会产生汽蚀现象。
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离心泵发生汽蚀的主要原因是,当泵的吸入口压力低于输送液体的饱和蒸汽压时,液体发生部分汽化产生气泡,并随液体进入高压区时破碎,凝结为液体形成空腔,周围液体质点以极快的速度冲向气泡中心,产生局部冲击压力。
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离心泵的实际气蚀余量NPSH是指泵入口处,单位重量液体扣除输送温度下液体饱和蒸汽压力后的富余能量头,它只与吸入系统有关,而与泵本身无关。
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液体在叶轮流道内流动,一旦叶轮入口处压力低于工作介质温度的饱和蒸汽压时,液体就汽化。形成气泡。当气泡流动到泵内的高压区域时,它们便急速破裂,而凝结成液体,于是大量的液体便以极大的速度向凝结中心冲击。发生响声和剧烈振动,在冲击点上会产生几百甚至几千个大气压,使局部压力增高,使得该区叶轮内表面受到相当大的、反复不断的负荷,当时轮的压力超过极限时便遭到破坏。上述这些现象的综合称为()。
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当离心泵壳内存有空气,储槽液面上方与泵吸入口处压力不足以将储槽内液体压入泵内,使离心泵不能输送液体,此种现在称为()现象。
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当离心泵吸入口处的压力()被输送介质在该温度下的饱和蒸汽压时,将会产生汽蚀现象。
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为了防止离心泵气蚀,在安装和正常生产过程中,必须考虑泵的()和(),泵的入口压力必须大于该输送液体的饱和蒸汽压力。
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入口压力()介质的饱和蒸汽压时,易产生汽蚀现象。
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离心烃泵叶轮入口处压力高于液化气在该温度下的饱和蒸汽压时,液化气开始气化而形成气泡,容易造成气蚀现象。
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当泵入口处绝对压力()该液体饱和蒸汽压时,液体就在泵入口处(),产生大量汽泡冲击叶轮、泵壳、泵体发生振动和不正常的噪音,伴随着泵的流量、扬程、效率都急剧(),这种现象称为泵的()现象。
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用一台离心泵输送贮槽液面压力101.3kPa、温度353K的水(密度971.8kg/m3,饱和蒸汽压47.3kPA.,泵铭牌标出的允许吸上真空度为5.7m,吸入管路中的压头损失1.5m,确定其安装高度?
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若叶轮入口处的液体压力小于它的饱和蒸汽压时则形成气泡,这些气泡在叶轮内高压区液化,形成空穴,周围液体对空穴进行冲击,打击在叶片上,使叶片产生剥蚀。这种现象称为气蚀。
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为了避免离心泵产生汽蚀,一般使用入口最低压力()输送温度下液体的饱和蒸汽压
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离心泵发生汽蚀原因,是由于叶轮入口处的压力()工作温度下被输送液体的饱和蒸汽时,液体沸腾汽化,产生大量气泡,造成汽蚀。
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离心泵汽蚀的根本原因是离心泵入口处的最低压力()输送介质的饱和蒸汽压。
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为了防止离心泵气蚀,在安装和正常生产过程中,必须考虑泵的(),泵的入口压力必须大于该输送液体的饱和蒸汽压力。
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若叶轮入口处的液体压力小于它的饱和蒸汽压时则形成气泡,这些气泡在叶轮内高压区液化,形成空穴,周围液体对空穴进行冲击,打击在叶片上,使叶片产生剥蚀。这种现象称为汽蚀.
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入口压力低于介质的饱和蒸汽压时,易产生()现象。
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离心泵正常操作时,其入口处压力一定要()该液体的饱和蒸汽压。
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为了防止离心泵气蚀,在安装和正常生产过程中,必须考虑泵的()和扬程,泵的入口压力必须大于该输送液体的饱和蒸汽压力。
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当泵的入口压力降至介质的饱和蒸汽压时,会发生汽化、凝结、冲击与腐蚀的综合现象,即离心泵的()现象.
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判断:当叶片入口附近的最低压强等于或小于输送温度下液体的饱和蒸汽压时会发生气蚀()
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离心泵汽蚀的根本原因是离心泵入口处的最低压力()输送介质的饱和蒸汽压。
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