什么叫水击?它有何危害?如何防止?

题目

什么叫水击?它有何危害?如何防止?


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  • 第1题:

    水击的产生的原因和危害是什么?如何防止?


    正确答案: 水击的产生原因是多方面的:在输送低温液体的管道、设备中,放气不彻底而投运设备、系统;在输送高温液体的管道、设备中,放气不彻底或介质温度差异大而投运设备、系统;在输送汽体的管道中,暖管不充分、介质温度差异大、疏水不充分;向拥有大能量(热能)的大容器内(如除氧器)补充少量较低温度水平的介质,引起局部压力场变化。
    另外,由于锅炉燃烧、汽包水位控制问题、加热器疏水水位控制问题也会发生汽机水击。一旦发生此类事件,后果往往较为严重。
    防止措施:充分放气、预热、暖管、加强疏水。向拥有大能量(热能)的大容器内(如除氧器)补充介质时应严格执行运规规定,如压力方面。万不得已时降低容器内的压力、用大流量补充介质。

  • 第2题:

    什么叫虚假盈亏,它有什么危害?


    正确答案: 因受技术水平和条件的限制或数量管理方法的不完善,油品计量结果不能反映真实的数量,这种因计量数量管理原因而造成的油品数量虚假的盈或亏,称做虚假盈亏。
    它的危害性主要是歪曲掩盖了损耗的真实情况,使油品计量无法做到准确可靠,给结算和管理带来了混乱,它不仅使企业或某一交接方受到了不应有的经济损失,而且还使我们难以发现工作上的差错,管理上薄弱环节以及容器设备使用上的缺损和失误。

  • 第3题:

    什么是汽水分层?有何危害?如何防止?


    正确答案: 汽水混合物在水平或倾角较小的管内流动,当流速较低时,水在下部、汽在上部分层流动的现象称为汽水分层。
    出现汽、水分层时,由于汽与水对流换热系数不同,使壁温上部高于下部,在分界面处形成温差应力,且由于分界面的波动,出现交变的温差应力。同时,由于管子上部的蒸干现象,会引起结垢。
    防止出现汽水分层的基本方法是:避免采用水平或倾角小于15°的蒸发管;如果结构上不能满足上述要求,如顶棚管、油炉炉底管、水平围绕管圈式直流锅炉的蒸发管,则应保证管内工质有足够高的质量流速,并要适当限制其热负荷。

  • 第4题:

    什么叫压缩机的“液击”?它有什么危害?


    正确答案: 在制冷循环过程中,液体制冷剂进入压缩机被压缩称为“液击”。液击的危害在于当液体制冷剂进入汽缸被压缩时,其压力瞬间急剧升高,远远超过正常运行时的气体压力冲击排气阀片,很容易击碎阀片损坏压缩机,所以压缩机要特别防止液击。

  • 第5题:

    什么叫短路?短路有什么危害?如何防止?


    正确答案: 电气设备由于各种原因相接和相碰,产生电流突然增大的现象叫短路。短路一般分为相间短路和对地短路两种,短路的破坏作用是瞬间释放很大热量,使电气绝缘受到损伤,甚至把电气设备烧毁,巨大的短路电流,可能在用电设备中产生很大的电动力,引起电气设备的机械变形或损坏;
    短路还可能造成故障点及附近电压下降。短路保护应当设在被保护线路接电源的始端。电气设备一般采用熔断器、自动空气开关、过电流继电器等作为保护措施。

  • 第6题:

    什么叫液泛?它有什么危害?产生的原因是什么?怎样防止?


    正确答案: 在生产过程中,由于两相中之一的流量过大,上、下两层的塔板压力降增大到使液体无法正常下流。当管内液体满到一定程度后,使下层塔板的液体满到上层去,这种现象称为液泛(即淹塔)。
    当液泛开始时,塔的压降急剧上升,效率则急剧下降,正常的操作就被打破。
    其产生原因有以下几个方面:
    1) 气相量过大:使得大量液滴从泡沫层中喷出到达上层塔板,冷凝回流后增大了降液管负荷及塔板的压力降,产生淹塔现象。
    2) 液体流量过大:降液管面积不足,使液体不能及时通过,也会产生淹塔。有时降液管堵塞也会产生这种现象。
    主要的防止方法有:
    1) 尽量加大降液管截面积,但会减少塔板开孔面积。
    2) 改进塔盘结构,降低塔盘压力降。
    3) 控制液体回流量不太大。

  • 第7题:

    什么是水击,如何防止?


    正确答案: 在压力管道中,由于蒸汽流速的急剧变化,造成管道中液体显著反复迅速变化的现象叫水击。水击可使管道产生很大的应力,而振动可造成管道设备的损坏。
    为了防止水击的产生,可采用延长阀门的开闭时间,缩短管道长度,在管道上安装安全阀或排汽阀来限制压力的升高等方法,从而减少水击的产生。

  • 第8题:

    什么叫汽蚀?离心泵“汽蚀”的危害是什么?如何防止?


    正确答案:当水泵吸入侧压力过低,甚至小于水温所对应的饱和压力时,一部分水便汽化,形成水泡,这些汽泡沿着叶轮被水带到压力较高的地方时,汽泡又突然凝结,因而汽泡破裂,汽泡周围的水迅速填补原为汽泡占据的空间,产生水力冲击,即水锤作用,不断的撞击着金属表面,使水泵发生噪音、振动、效率降低,且叶轮受到侵蚀而破坏,严重时水泵被迫停止工作。
    危害:
    (1)缩短了泵的使用寿命。
    (2)产生噪音和振动。
    (3)影响泵的运行性能。
    防止:
    (1)提高有效汽蚀余量。
    (2)采用抗汽蚀性能好多的材质。
    (3)降低必须汽蚀余量。

  • 第9题:

    什么叫间隙性电弧?它有什么危害?


    正确答案: 间隙性电弧是指电弧形成周期性的熄灭和重燃的电弧。这种电弧可能引起相对地谐振过电压,其数值可达2.5~3倍以上相电压。这种过电压会传输到与接地点有直接电气连接的整个电网上,可能在某绝缘较为薄弱的部位引起另一相对地击穿,造成两相短路。电网电压愈高,电气设备绝缘的裕度愈小,间隙电弧引起的过电压危险性就愈大。

  • 第10题:

    问答题
    什么叫正水击?什么叫负水击?

    正确答案: 由于突然关闭阀门所发生的水击称为正水击。迅速开启阀门时,便会发生压力降低的现象,这种现象称为负水击。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么叫压缩机的“液击”?它有什么危害?

    正确答案: 在制冷循环过程中,液体制冷剂进入压缩机被压缩称为“液击”。液击的危害在于当液体制冷剂进入汽缸被压缩时,其压力瞬间急剧升高,远远超过正常运行时的气体压力冲击排气阀片,很容易击碎阀片损坏压缩机,所以压缩机要特别防止液击。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    什么叫水击现象?如何减轻这种现象?

    正确答案: 产生凝结水,容易形成水团,被高速蒸汽带起冲击阀门或弯头,颤抖,噪音减轻措施:及时排除凝结水,尽量保持汽水同向,降低蒸汽流速。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    什么叫气击?为什么说E107、E108易产生气击,如何防止?


    正确答案: 气击:气体在剧烈冷凝或吸收过程中,气液接触面沿管壁高速流动(音速若干倍),碰撞产生湍流现象发生剧烈震动,破坏力惊人,使管道撕裂,可使设备整台报废。
    气体在吸收过程中,气体在液体中吸收剧烈产生大量气泡,由于流动是音速湍流或错流,气泡迅速破灭,周围液气迅速占领该空间而产生剧烈震动。
    原因:
    ①NH3浓度低。
    ②温度低。
    ③低压分解提温过猛。
    ④压力低。
    措施:
    ①用氨水充入E107、E108,NH3浓度在30~40%。
    ②适当关小E108出口冷却水阀,以提高温度。
    ③低压系统充N2。

  • 第14题:

    什么叫正水击?什么叫负水击?


    正确答案: 由于突然关闭阀门所发生的水击称为正水击。迅速开启阀门时,便会发生压力降低的现象,这种现象称为负水击。

  • 第15题:

    什么是击溅侵蚀?它有何作用?


    正确答案: 降雨雨滴动能作用于地表土壤而作功,产生土粒分散、飞溅和增强地表薄层径流紊动等现象,称为雨滴溅蚀作用,或击溅侵蚀。
    它有3方面作用:
    (1)破坏土壤结构,分散土体成土粒,造成土壤表层空隙减少或者堵塞,形成"板结"引起土壤渗透性下降,利于地表径流形成和流动。
    (2)直接打击地面,产生土粒飞溅和沿坡面迁移。
    (3)雨滴打击增强地表薄层径流的紊动强度,导致了侵蚀和输沙能力增大。

  • 第16题:

    什么叫咬边?有何危害及如何处理?产生原因及如何防止?


    正确答案: (1)咬边是在沿着焊趾的母材部位上被电弧烧熔而形成的凹陷或沟槽。
    (2)咬边危害:减弱了焊接接头强度,而且因应力集中易产生裂纹。
    (3)咬边处理方法:重要件当咬边深度≤0.5mm,连续长度≤100mm;一般件当咬边深度≤0.8mm,连续长度≤100mm;咬边超过限度后须清理补焊。
    (4)咬边产生原因:焊接时选用了过大的焊接电流、电弧过长及角度不当:一般在平焊时咬边较少出现,在立、横、仰焊时,如电流较大,由于运条时在坡口两侧停留时间较短,在焊缝中间停留时间长了些,使焊缝中间的铁水温度过高而下坠,两侧的母材金属被电弧吹去而未填满熔池所致。
    (5)咬边防止措施:选用合适的电流,避免电流过大;操作时电弧不要拉得过长;焊条摆动时,在坡口边缘运条稍慢些,停留时间稍长些,在中间运条速度要快些;焊条角度适当。

  • 第17题:

    什么是压力管道的水击(水锤)现象?原因?有何危害?如何消除?


    正确答案: 在压力管道中,由于液体流速的急剧改变,从而造成瞬时压力显著、反复、迅速变化的现象,称为水击,也称水锤。
    引起水击的基本原因是:当压力管道的阀门突然关闭或开启时,当水泵突然停止或启动时,因瞬时流速发生急剧变化,引起液体动量迅速改变,而使压力显著变化。管道上止回阀失灵,也会发生水击现象。在蒸汽管道中,若暖管不充分,疏水不彻底,导致送出的蒸汽部分凝结成水,体积突然缩小,造成局部真空,周围介质将高速向此处冲击,也会发出巨大的音响和振动。
    水击现象发生时,压力升高值可能为正常压力的好多倍,使管壁材料承受很大应力;压力的反复变化,会引起管道和设备的振动,严重时会造成管道、管道附件及设备的损坏。
    消除或减轻水击危害的基本方法有:
    (1)缓慢开启或关闭阀门;
    (2)尽量缩短阀件与容器间的管道长度;
    (3)止回阀应动作灵活,不应出现忽开忽关现象;
    (4)管道应装设安全阀、空气阀或蓄能器;
    (5)蒸汽管道送汽前要充分暖管,彻底疏水,然后缓慢开启阀门送汽。

  • 第18题:

    什么叫水击,引蒸汽时如何防止水击?


    正确答案: 当大量蒸汽带液通过管道时,遇到弯头或闭合阀门,发生能量相互转换过程,动能转换成静压能,气相中的液体象锤子一样撞击管线或阀门发出响声。严重时,能将管线震裂或将阀门击碎,这就是水击现象。 
    引蒸汽时要注意以下几点:
    (1) 接通蒸汽后先微开阀门或阀门旁路进行暖管。蒸汽流量小,即动能小,产生的静压能也小;
    (2) 通过导淋阀排净液体,没有液体就产生不了水击现象。

  • 第19题:

    什么叫水击现象?如何减轻这种现象?


    正确答案:产生凝结水,容易形成水团,被高速蒸汽带起冲击阀门或弯头,颤抖,噪音减轻措施:及时排除凝结水,尽量保持汽水同向,降低蒸汽流速。

  • 第20题:

    什么叫前轮定位?它有何作用?


    正确答案: 汽车的前轴、前轮、转向节、主销在装配时具有相对位置要求,叫前轮定位。
    主要作用有:保持汽车直线行驶的稳定性,转向后能够自动回正,并且使转向轻便,提高汽车行驶的安全性,减少轮胎的异常磨损。

  • 第21题:

    问答题
    什么是击溅侵蚀?它有何作用?

    正确答案: 降雨雨滴动能作用于地表土壤而作功,产生土粒分散、飞溅和增强地表薄层径流紊动等现象,称为雨滴溅蚀作用,或击溅侵蚀。
    它有3方面作用:
    (1)破坏土壤结构,分散土体成土粒,造成土壤表层空隙减少或者堵塞,形成"板结"引起土壤渗透性下降,利于地表径流形成和流动。
    (2)直接打击地面,产生土粒飞溅和沿坡面迁移。
    (3)雨滴打击增强地表薄层径流的紊动强度,导致了侵蚀和输沙能力增大。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    什么是真空电弧的截流现象?它有什么危害?如何防止?

    正确答案: 所谓真空电弧截流现象就是交流真空电弧不在工频电流自然过零间熄灭,而是在自然过零前,电流在I0时突然熄灭。
    截流现象将引起过电压,严重时会损坏电器设备。
    截断电流的平均值主要取决于触头材料,并与电弧电流的大小、线路阻抗特征和电极上并联电容、触头的分断速度等因素有关。例如:触头材料的饱和蒸汽压力越高,截断电流I0值越小。但金属蒸汽压力值不易过高,否则将使真空间隙的绝缘性能降低。触头材料沸点与导热系数的乘积愈大,I0值越高。但触头材料的导热系数不能过低,否则,将减弱触头开断大电流的能力。触头分离速度越高,I0值越大。所以真空断路器分断速度不易过高,一般采用(0.3~0.5)m/s。当切断电流增加时,I0值减小,切断电流超过10kA时,一般不会出现截流现象。因此在真空断路器中一般选择适当的触头材料(使其适量的金属蒸汽维持小电流电弧在电流过零前的稳定燃烧)和分闸速度来降低I0值,也可以采取避雷器等保护措施。
    真空断路器具有这种硬的开断特性。使它在开断小的感性电流时,由于它熄弧能力强,而在电流过零前截断电流(简称截流),必然引起截流过电压。特别是当电动机堵转和起动时开断,会引起相当高的过电压。这种过电压如果不加以限制,会窜入电动机,击穿和烧毁绕组,其后果不堪设想。因此,在某些情况下,限制过电压一直困扰着真空断路器,也是开发真空断路器的一个重要方面。目前,总的来说,由于采用Cu/Cr触头材料,已将截流值限制到3~5A,故一般不用采取限制过电压措施。但在一些小的电感电路中,要采取限制过电压的措施。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么叫“液击”?它有什么危害?

    正确答案: 在制冷循环过程中,液体制冷剂进入压缩机被压缩称为“液击”。
    液击的危害在于当液体制冷剂进入气缸被压缩时,其压力瞬间急剧升高,远远超过正常运行时的气体压力冲击排气阀片,很容易击碎阀片损坏压缩机,所以压缩机要特别防止液击。
    解析: 暂无解析