Студопедия — Тепловий двигун. Цикл Карно для теплових двигунів
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

Тепловий двигун. Цикл Карно для теплових двигунів






Тепловий двигун складається з трьох частин: нагрівача, робочого тіла (газу) і охолоджувача
(рис. 2.21). Від нагрівача з температурою Т 1 робочий газ за один цикл отримує кількість теплоти Q1, далі газ виконує корисну роботу А і віддає охолоджувачу при температурі Т 2 < Т 1 кількість теплоти Q2. Охолоджувачем для теплового двигуна звичайно є навколишнє середовище (атмосфера).

Холодильна машина, у якій використовується зворотний цикл, – це періодично діюча установка, у якій за рахунок роботи зовнішніх сил (наприклад, компресора) теплота переноситься від тіла з нижчою температурою до тіла з вищою температурою (рис. 2.22). Така машина забирає за цикл від тіла з температурою Т 2 кількість теплоти Q 2 і віддає тілу при температурі Т 1 2 кількість теплоти Q 1 за рахунок роботи зовнішніх сил Азовн. Кількість відданої теплоти Q 1 = Q 2 + Азовн.

Розглядаючи питання про коефіцієнт корисної дії теплової машини, Карно довів теорему, що максимально можливий ККД має теплова машина, яка працює за оборотним коловим процесом, що складається з двох рівноважних ізотермічних і двох рівноважних адіабатних процесів (рис. 2.23).

На цій діаграмі:

(1) – це початковий стан,

(1®2) – процес ізотермічного розширення, коли робочий газ отримує від нагрівача кількість теплоти Q 1 при температурі Т 1 і виконує роботу ,

(2®3) – процес адіабатного розширення без теплообміну з навколишнім середовищем Q 23 = 0, коли газ охолоджується до температури Т 2, виконуючи роботу за рахунок зміни внутрішньої енергії А 2 3 = –D U 23= – ,

(3®4) – процес ізотермічного стискання газу, коли робочий газ віддає охолоджувачу кількість теплоти Q 2 при температурі Т 2 і робота газу від’ємна
А34 = = – Q 2 = ,

(4®1) – процес адіабатного стискання без теплообміну з навколишнім середовищем Q 41 = 0, коли газ нагрівається до температури Т 1 за рахунок роботи зовнішніх сил А 41= – = –D U 41 = = – А 23.

У результаті колового процесу виконується корисна робота:

А = А 12 + А 23 + А 34 + А 41 = Q 1 Q 2.

Використавши рівняння адіабат (2®3) і (4®1):

отримуємо:

Підставивши ці вирази до формули термічного ККД прямого циклу, маємо

Тобто ККД циклу Карно визначається тільки температурою нагрівача і охолоджувача:

.

З цього рівняння випливає, що: 1) для підвищення ККД необхідно підвищувати температуру нагрівача і зменшувати температуру охолоджувача; 2) ККД теплової машини завжди менший за одиницю h max<1.

ККД реальної теплової машини завжди менший за ККД ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, оскільки довільна реальна теплова машина втрачає деяку кількість теплоти через теплообмін з навколишнім середовищем. Крім того, унаслідок сил тертя, які існують у реальній тепловій машині, втрачається ще деяка кількість теплоти. Отже, робота реальної теплової машини
A = Q 1 – Q 2 – Q 3 – Q 4 = Q 1 – Q' 2,

де Q1 кількість теплоти, що отримує робочий газ від нагрівача;

Q2 кількість теплоти, що віддається газом охолоджувачу;

Q 3 – кількість теплоти, що втрачається через теплообмін з навколишнім середовищем;

Q 4 – кількість теплоти, що витрачається на подолання сил тертя;

Q' 2 = Q 2 + Q 3 + Q 4.

Формула ККД реальної теплової машини має вигляд:

h = < .

Розглянемо таку задачу: визначити температуру нагрівача ідеальної теплової машини, яка працює при температурі охолоджувача, що дорівнює 17°С, якщо 2/3 теплоти, одержаної від нагрівача, робочий газ віддає охолоджувачу.

ККД ідеальної теплової машини можна визначити за двома формулами:

або .

Звідси, прирівнюючи ці вирази, отримуємо: , або .

Оскільки за умовою , тоді = = 435 К.

.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 3006. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

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...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия