
- •1 Предмет технической термодинамики. Параметры состояния рабочего тела. Уравнения состояния идеального газа. Термодинамический процесс.
- •2.Первый закон термодинамики. Работа, теплота, внутренняя энергия, энтальпия
- •3 Вывод 1закона через энтальпию, через энтропию
- •11.Анализ политропного процесса
- •12 Реальные газы. Фазовые переходы в координатах p-V, t-s,p-t. Работа и теплота фазового перехода.
- •13 Диаграмма h-s водяного пара. Определение работы, теплоты, внутренней энергии по диаграмме.
- •14. Круговые процессы. Второй закон термодинамики. Цикл Карно прямой и обратный.
- •15 Цикл теплосиловых установок. Координаты p-V,t-s. Вывод термического кпд. Цикл Тренклера.
- •16 Цикл дизеля
- •17 Цикл Отто
- •18. Цикл Ренкина
- •19 Цикл воздушной холодильной установки .
- •19 А цикл газотурбиной установки. Цикл гту с регенерацией теплоты.
- •20 Теплопроводность. Закон Фурье. Расчет плотности и мощности теплового потока для плоской и цилиндрической одно и многослойной стенки.
- •1). Теплопередача через плоскую стенку.
- •21 Конвективный теплообмен. 3-ий закон Ньютона-Рифмана. Определение коэффициента теплоотдачи и методика его решения. Критерии и подобия и китериальные уравнения.
- •22 Сложный теплообменю Коэффициент теплопередачи.
- •23 Теплообменные аппараты. Виды, расчет. Прямоток, противоток.
- •26 Диаграмма h-d влажного . Процесс сушки на диаграмме.
- •27 Цикл компресса. Работа при изотермическом, адиабатном, политропном сжатии. Предельная степень сжатия
- •28.Способы повышения кпд паросиловой установки. Цикл со вторичным перегревом пара. Парогазовый цикл.
- •29 Устройство современного котельного агрегата, котельной установки. Тепловой баланс котельного агрегата. Кпд брутто и нетто, определение расхода топлива на котел.
- •30 Системы отопления жилых помещений. Расчет и подбор приборов отопления.
15 Цикл теплосиловых установок. Координаты p-V,t-s. Вывод термического кпд. Цикл Тренклера.
Цикл со смешанным подводом теплоты – цикл Тринклера – характерен для так называемых бескомпрессорных двигателей тяжелого топлива.
Особенности: механическое распыление горючего (с помощью плунжерного насоса), внутреннее смесеобразование, самовоспламенение от сжатого до высокой температуры воздуха.
Это теоретический цикл всех современных транспортных и стационарных дизелей.
Изобразим цикл на рабочей и тепловой диаграмме (рис.3).
Рассмотрим термодинамические процессы цикла
1-2 – адиабатное сжатие,
2-3 – изохорный подвод теплоты,
3-4 – изобарный подвод теплоты,
4-5 – адиабатное расширение,
5-1 – изохорный отвод теплоты.
Характеристики цикла:
-
степень сжатия (отношение объемов в
начале и конце процесса сжатия 1-2).
-
степень повышения давления (отношение
давлений в процессе изохорного подвода
теплоты).
-
степень предварительного расширения
(отношение объемов в процессе изобарного
подвода теплоты).
При анализе считают известными: состояние рабочего тела в т.1( Т1, p1) и характеристики цикла ε, λ, ρ. Вместо одной из характеристик может быть задана максимальная температура или максимальное давление.
Расчет цикла заключается в определении:
· параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла (p, T, v),
· энергетических характеристик цикла: подводимой удельной теплоты q1, отводимой удельной теплоты q2, цикловой работы lц и термического КПД цикла ηt .
16 Цикл дизеля
Цикл Дизеля — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с воспламенением впрыскиваемого топлива от разогретого рабочего тела, цикл дизельного двигателя.
Идеальный цикл Дизеля состоит из четырёх процессов:
p-V диаграмма цикла Дизеля
1—2 адиабатное сжатие рабочего тела;
2—3 изобарный подвод теплоты к рабочему телу;
3—4 адиабатное расширение рабочего тела;
4—1 изохорное охлаждение рабочего тела.
КПД цикла Дизеля
— степень
сжатия,
—коэффициент
предварительного расширения,
—
показатель
адиабаты.
Идеальный цикл лишь приблизительно описывает процессы, происходящие в реальном двигателе, но для технических расчётов в большинстве случаев точность такого приближения удовлетворительна.
17 Цикл Отто
Цикл Отто — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с воспламенением сжатой смеси от постороннего источника энергии, цикл бензинового двигателя. Назван в честь немецкого инженера Николауса Отто.
Идеальный цикл Отто состоит из четырёх процессов:
КПД
цикла Отто
— степень сжатия,
—
показатель
адиабаты.
Идеальный цикл лишь приблизительно описывает процессы, происходящие в реальном двигателе, но для технических расчётов в большинстве случаев точность такого приближения удовлетворительна.