Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение по диаграмме T-S подведенного, отведенного и полезного тепла.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
На построенной (пункт 1.5) T-S диаграмме, штриховкой показать: — полезно использованное тепло — тепло, отданное холодильнику, — подведенное тепло - по которым нужно определить подведенное, отведенное и полезно использованное в цикле тепло. Для определения этих количеств тепла разобьем всю площадь диаграммы через равные промежутки вертикальными линиями и получим ряд трапеций (1, 2, 3, …,10), (11,12, ……..20).(см. рис12). Определим площадь каждой трапеции как произведение полусуммы оснований на высоту. Высота трапеции есть Сумма площадей трапеций Если высота трапеции берется в единицах энтропии Если же площади находятся в см2, то где: Подведенное тепло определяется из выражения q 1 = (q 1 - q 2) + q 2,
Определение термического коэффициента полезного действия цикла и сравнение его с термическим К.ПД. цикла Карно.
Термический К.ПД. определяется двумя способами: Первый способ (графический) — по диаграмме T-S (см. пункт 1.6)
и
Второй способ (аналитический) — по формулам термического К.П.Д.
Для цикла ДВС с подводом тепла при V=const
Для цикла ДВС с подводом тепла при P=const
Для цикла со смешанным подводом тепла
Для цикла ГТУ с подводом тепла при V=const
Для цикла ГТУ подводом теплоты при P=const
Термический К.П.Д. цикла Карно определить по формуле
где: Тmax - максимальная температура рабочего тела в цикле. Тmin- минимальная температура рабочего тела. На этой же T-Sдиаграмме пунктиром изобразить цикл Карно. (рис.12)
Расчёт теоретического цикла одноступенчатого поршневого компрессора, процессы в реальном компрессоре. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ В качестве исходных данных для расчёта цикла одноступенчатого поршневого компрессора принимаются следующие параметры: а) рабочее тело- атмосферный воздух состава (0,21О2 +0.79N2); б) Т1 (К) - температура воздуха в начале сжатия; (263;273;283; 293;313)К в) Р1 – давление воздуха в начале сжатия, МПа; ( 0,07; 0,08; 0,09; 0,096;. 0,098; 0,101) г) V1, д) Р2 - давление воздуха в конце сжатия, МПа; (0,35; 0,4; 0,45, 0,2; 0,25; 0,3;) е) а =
Компрессором называются машины, предназначенные для сжатия воздуха и различных газов. Различные по конструкции и принципам сжатия компрессоры характеризуются одинаковыми по сути термодинамическими процессами. По этому анализ термодинамических процессов легче провести на примере простого поршневого компрессора. Схема простого поршневого компрессора приведена на рис.
V
Рис.1. Схема одноцилиндрового поршневого компрессора. 1-цилиндр, 2-поршень, 3-всасывающий клапан, 4- нагнетательный клапан. Vo –объём вредного пространства (мертвый объём), Vh - рабочий объём цилиндра.
Одноступенчатый компрессор (Рис. 1.) представляет собой цилиндр 1, внутри которого движется поршень 2. В крышке цилиндра расположены клапаны, впускной 3 и нагнетательный 4. Поршень движется в пределах двух крайних положений: верхней мертвой точки (ВМТ) и нижней мертвой точки (НМТ). Рабочий процесс компрессора совершается за один оборот вала или два хода поршня. При движении поршня от (НМТ) влево впускной клапан 3 закрывается, и воздух имеющийся в цилиндре, сжимается до давления Р2 и выталкивается в воздушный ресивер. При движении поршня в обратном направлении давление в цилиндре падает, клапан 3 закрывается, и оставшийся в мертвом объёме сжатый воздух, расширяется. В некоторый момент, когда давление в цилиндре сравнивается с давлением внешней среды, открывается впускной клапан 4 и происходит всасывание воздуха в цилиндр. Затем все процессы повторяются. Теоретическая индикаторная диаграмма идеального компрессора представлена на рис.. Наполнение цилиндра компрессора воздухом протекает при постоянном давлении. На диаграмме процесс наполнения изображено линией всасывания 0 -1. В зависимости от условий теплообмена между воздухом и стенками цилиндра, процесс сжатия воздуха в компрессоре может осуществляться по изотермическому, адиабатному или политропному процессам. На диаграмме они изображаются линиями сжатия: 1-2- изотермическое; 1-2! _ политропное; 1-2!!- адиабатное. Линий 2-3; 2!-3; 2!!- 3 называются линиями нагнетания. Сжатие по каждому из трех процессов дает различное значение площади затраченной работы.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 308; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.006 с.) |