Температура инверсии. Кривая инверсии
Давление потока при дросселировании всегда уменьшается, т.е. . Таким образом, знак дроссель-эффекта определяется знаком изменения температуры, причем если температура при дросселировании уменьшается, то дроссель-эффект положителен, если же температура при дросселировании увеличивается, то дроссель-эффект отрицателен. Поскольку удельная теплоемкость при постоянном давлении для всех известных веществ положительна, то знак дроссель-эффекта определится знаком числителя . Для реальных газов это выражение может принимать как положительные, так и отрицательные значения, а также обращаться в ноль в зависимости от начальных параметров дросселирования. Начальная температура, при которой дроссель-эффект для реального газа обращается в ноль, т.е. реаль- ный газ при дросселировании ведет себя как идеальный, называется температурой инверсии T инв. Зависимость температуры инверсии от давления определяется выражением В заключение отметим, что дроссель-эффект для влажного пара всегда положителен, т.е. дросселирование влажного пара всегда приводит к его охлаждению, что непосредственно следует из определения дроссель-эффекта и уравнения Клапейрона-Клаузиуса. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [U16] 1. Кириллин, В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов / В.А. Кириллин, В.В. Сычев, С.А. Шейндлин. – М.: Наука, 1991. – 512 с. 2. Архаров, А.М. Теплотехника: учебник для втузов / А.М. Архаров, В.Н. Афанасьев и др.; под общ. ред. А.М. Архарова, В.Н. Афанасьева. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 712 с. 3. Александров, А.А. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок. – М: Изд-во МЭИ, 2004. – 158 с. 4. Андрианова, Т.М. Сборник задач по технической термодинамике /. Т.М. Андрианова, Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев, С.А. Ремизов. – М.: Энергия, 2000. – 240 с. 5. Островская, А.В. Техническая термодинамика: учебное пособие в 2 частях / А.В. Островская, Е.М. Толмачёв, В.С. Белоусов, С.А. Нейская. – Екатеринбург: Изд-во УГТУ–УПИ, 2009. – 155 с. 6. Александров, А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: А.А. Александров, Б.А. Григорьев. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 168 с. 7. В.Н. Королёв, Е.М. Толмачёв. Техническая термодинамика / учебное пособие. Изд. 2-е. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – 180 с. (10,7 печ. л.) Дополнительная литература Базаров, И.П. Термодинамика. – М.: Высшая школа, 1991. – 376 с.
|