Студопедия — Наивысшим КПД и эффективностью будут обладать термодинамические разомкнутые циклы, в которых работа сжатия эквивалентна половине подводимой теплоты.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Наивысшим КПД и эффективностью будут обладать термодинамические разомкнутые циклы, в которых работа сжатия эквивалентна половине подводимой теплоты.






По данному критерию наивыгодная величина степени сжатия термодинамических разомкнутых циклов равна: ε ;74 с ht ;75.34%.

Третьим критерием, позволяющим определить величину наивыгодной степени сжатия действительного цикла, является величина тепловых потерь двигателя на сжатии, расширении и с удаляемыми газами.

Расчет по этому критерию показывает, что верхний предел величины степени сжатия циклов составляет примерно ε ;60 при ht ;73.57%. Расчеты циклов при степени сжатия выше ε>60 будут противоречить законам термодинамики, как имеющие целью преобразовать в работу объективно неизбежные потери теплоты.

Расчет термического КПД теоретических разомкнутых циклов должен осуществляться по следующим правилам:

1. Для полного учета потерь теплоты компенсации процесс сжатия термодинамических разомкнутых циклов необходимо признать политропным. Базовая формула расчета КПД термодинамических разомкнутых циклов должна иметь вид: ht раз = 1- 1/ e k- 1Та / Тz. Поскольку в расчетах термодинамических циклов отсутствует понятие Тz, формула должна иметь вид: ht раз = 1- 1/ e n 1-1, в которой показатель политропы сжатия n1 учитывает тепловые потери цикла от соотношения Та / Тz.

Но при этом следует учесть следующие особенности: 1. Если считать, что такт сжатия осуществляется от -1800 до 00 (от НМТ до ВМТ), то адиабатная часть участка равна примерно 1600 ПКВ, а политропная- завершающая часть, на которой осуществляется отвод теплоты, только 200. Поэтому при расчете давления и температуры конца сжатия необходимо пользоваться показателем адиабаты k =1.38-1.40. Если считать, что такт расширения осуществляется от 00 до 1800 (от ВМТ до НМТ), то политропная часть участка, на которой происходят потери теплоты, равна только 250 ПКВ, а адиабатная часть равна 1550. Поэтому при расчете давления и температуры конца расширения также необходимо пользоваться показателем адиабаты k =1.37-1.39. Это означает, что в системе уравнения ht= 1- Q 2/ Q =1- (λρk 1 )/ ε n 1 -1 (λ ∙1/ γ + kλ;∆ ρ) в выражении числителя λρk 1, определяющем все тепловые потери цикла в момент завершения расширения и в выражении знаменателя ;∆ ρ; показатель адиабаты должен иметь значения равные k =1.37-1.39. В выражении ε n 1 -1, определяющем количество теплоты разомкнутого цикла показатель политропы должен исчисляться соотношением Та / Тz.

2. При расчете термического КПД теоретического цикла следует исходить из того, что увеличение потерь теплоты в стенки происходит не только из-за увеличения площади стенок цилиндра, но и из-за увеличения давления и температуры. Поэтому формула расчета термического КПД любого теоретического цикла должна содержать показатели, характеризующие изменение двух величин состояния рабочего тела. Например, в изобарном цикле изменяются температура и объем. В изохорном процессе изменяются давление и температура.

3. Средняя температура зоны ВМТ (0-250ПКВ) Tс→Тср←Тz для каждого цикла есть идеальная величина температуры, при которой отвод теплоты в стенки цилиндра при данных условиях имел бы минимальное значение. Поэтому показатель степени повышения температуры γ; должен выводиться соотношением средней температуры зоны ВМТ к максимальной температуре цикла.

4. При достижении равенства Тс = Тz и Рс = Рz все показатели характеризующие изменение состояния рабочего тела приобретают значение равное 1 и формула расчета термического КПД такого цикла приобретает вид ht раз = 1- 1/ e n 1-1.

5. Принятая в технической термодинамике формула расчета термического КПД теоретического цикла с подводом теплоты по изохоре (цикл Бо Де Роша) ht = 1- 1/ ek- 1фактически является формулой идеального замкнутого цикла. Для полного учета количества отводимой теплоты с учетом изменения параметров рабочего тела в период тепловыделения формула теоретического разомкнутого цикла Бо Де Роша для расчета термического КПД бензиновых двигателей со степенью сжатия до 5 должна содержать показатель политропы периода завершения сжатия, показатель степени повышения температуры γ; в период протекания основной фазы тепловыделения и показатель подвода теплоты при постоянной температуре VТz/ Vрz=ρt и должна иметь вид:

ht= 1- (λρt k 1 )/ ε n 1 -1 (λ;∙1/ γ + ;∆ ρt).

6. В формуле расчета термического КПД теоретического разомкнутого цикла (цикл Дизеля) с подводом теплоты по изобаре показатель ρ; лишь частично характеризует изменение состояния рабочего тела. Чтобы формула соответствовала действительности, она должна содержать и показатель политропы периода сжатия, показатель степени повышения температуры γ; и показатель подвода теплоты при постоянной температуре ρt. Принятая теорией формула цикла Дизеля: ht = 1- (ρk -1) / [ ek- 1 k (ρ; -1)] должна иметь вид:

ht = 1- (ρt ρk -1) / e n 1-1(∆ ρt ∙1/ γ; +∆ ρt)

7. В формуле расчета термического КПД теоретического разомкнутого цикла со смешанным подводом теплоты (цикл Сабатэ-Тринклера) показатель ρ; учитывает дополнительные потери теплоты в период тепловыделения на изобарном участке. Но показатель λ; не учитывает увеличения потерь теплоты из-за увеличения давления и температуры. Помимо этого базовая часть формулы 1- 1/ e k- 1 не учитывает потерь теплоты компенсации периода сжатия. В бензиновых двигателях степенью сжатия от 5 до 14 процессы протекают по циклу Сабатэ-Тринклера. Поэтому формула теоретического цикла бензинового двигателя со степенью сжатия 6-14 и дизельного двигателя со смешанным подводом теплоты должна иметь вид:

ht= 1- (λρk 1 )/ ε n 1 -1 (λ ∙1/ γ + kλ;∆ ρ).







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 506. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия