由于给水温度过高造成内给水汽化致使离心泵启动后不供水时,应向水源增加水量,以降低给水温度。

由于给水温度过高造成内给水汽化致使离心泵启动后不供水时,应向水源增加水量,以降低给水温度。


相关考题:

由于给水温度过高造成泵内给水汽化致使离心泵启动后不供水时,应向水源增加水量,以降低给水温度。() 此题为判断题(对,错)。

当锅炉发生满水时,应()处理。 A、增加给水量B、减少给水量C、停止给水量D、降低汽包压力

当给水温度降低时,加热给水所需的热量(),其结果将使过热汽温()。反之给水温度升高,将降低锅炉热负荷,将使过热汽温下降。

给水泵汽化的原因有:除氧器内部压力(),使给水泵入口温度()运行压力下的饱和温度而汽化;除氧器水位(),给水泵入口();给水流量小于(),未及时开启再循环门等。

下列各项中,关于城市给水规模叙述正确的是( )。A:城市给水规模就是指城市给水工程统一供水的城市最高时用水量B:城市给水规模就是指城市给水工程统一供水的城市平均时用水量C:城市给水规模就是指城市给水工程统一供水的城市最高日用水量D:城市给水规模就是指城市给水工程统一供水的城市平均日用水量

除氧器滑压运行,当机组负荷突然降低,给水含氧量增加是由于给水箱中部分除氧水产生汽化所致。

给水泵汽化的原因有,除氧器内部压力(),使给水泵入口温度()运行压力下的饱和温度而汽化。

给水泵汽化的原因有()。A、除氧器内部压力迅速降低,使给水泵入口温度超过运行压力下的饱和温度而汽化B、除氧器水箱水位过高或干锅C、给水泵入口滤网堵塞D、给水流量小于规定的最小流量,自动再循环门失灵,未及时开启

下列有关给水泵汽化处理的说法,错误的是()。A、给水泵入口进入空气引起汽化时,应及时停泵,排出泵内空气B、再次启动汽化的给水泵,启动时要严密监视给水泵入口压力。C、再次启动汽化的给水泵,应进行详细检查,排空门稍开,否则不准启动D、给水泵入口汽化轻微,若无备用泵,应适当减小机组负荷

给水泵运行中,当()时最易发生汽化。A、给水温度升高;B、除氧器内压力忽降;C、流量降低;D、除氧器内压力忽升。

给水泵汽化的原因有:除氧器内部压力低,使给水泵入口温度高于运行压力下的饱和温度而汽化;除氧器水位(),给水泵入口();给水流量小于(),未及时开启再循环门等。

热水锅炉产生汽化现象时,()。A、锅内有水击响声B、炉膛温度升高C、燃煤量增加D、给水量增加

转化气废热锅炉换热器内漏,会使()A、锅炉给水量增大B、锅炉给水量降低C、中变入口温度升高D、中变床层温度升高

在锅炉蒸发量不变的情况下,给水温度降低时,给热蒸汽温度升高,其原因是()A、过热热增加B、加热热增加C、汽化潜热增加D、燃料量增加

选择给水水源时,坚持()的原则能降低给水系统的投资,有利于提高给水系统的可靠性。A、分质供水B、地下水源与地表水源相结合C、集中于分散相结合的多水源供水D、集中单水源供水

造成高速离心泵出现增速箱油温过高的由于是()。A、润滑油压过高B、油冷器给水量不足C、连续运转时间长D、负荷增加

当锅炉压力和水位处于高位时,调节操作的方法是()。A、先减少给煤量、送风量、减弱燃烧,再减少给水量,使压力和温度稳定在一定范围内B、先减少给煤,增大引风,减弱燃烧,再减少给水量,使压力和温度稳定在一定范围内C、先减少给煤,增大引风,减弱燃烧,再增加给水量,使压力和温度稳定在一定范围内D、先增加给煤量、送风量、减弱燃烧,再增加给水量,使压力和温度稳定在一定范围内

给水泵进水温度高,不会造成给水泵汽化。

给水泵汽化后应降低给水泵出力。

中间点温度偏高,而机组负荷低于目标负荷时,应优先降低给水量。

锅炉尚未冷却时,给水温度与汽包壁温差应不超过(),否则()。如果给水温度高于汽包壁温()以上,应控制给水量在()t/h,缓慢进水。

当机组负荷突然降低时,备用汽源应能即时投入,以防除氧器内压力降低使()。A、给水汽化;B、给水温度降低;C、水位大幅变化;D、溶氧增大。

水压(超压)试验进水要求:给水温度控制在()℃范围内(水温过低易造成受热面表面结露及金属冷脆,水温过高易造成汽化)。水压试验时的承压部件周围空气温度应高于()℃,否则必须有防冻措施。

给水泵入口压力高于给水温度对应下的饱和压力可能使电动给水泵汽化。

下列对给水泵汽化的原因叙述正确的有()。A、除氧器内部压力低,使给水泵入口温度高于运行压力下的饱和温度而汽化;B、除氧器水位低,给水泵入口压力低;C、给水流量小于最低流量,未及时开启再循环门;D、给水泵低速运行。

单选题给水泵运行中,当()时最易发生汽化。A给水温度升高;B除氧器内压力忽降;C流量降低;D除氧器内压力忽升。

多选题选择给水水源时,坚持()的原则能降低给水系统的投资,有利于提高给水系统的可靠性。A分质供水B地下水源与地表水源相结合C集中于分散相结合的多水源供水D集中单水源供水