
- •Параметры состояния рабочего тела. Уравнение состояния идеального газа
- •4. Теплоемкость
- •5. Первый закон тд
- •6. Первый закон тд для потока
- •9. Цикл Карно.
- •10.Эквивалентный цикл Карно.
- •12. Изохорный процесс идеального газа.
- •1 V 3.Изотермический процесс идеального газа.
- •17. Реальные рабочие тела
- •18.Диаграммы и таблицы воды и водяного пара.
- •19.Процесс получения перегретого пара .
- •24. Движение жидкости и газов в каналах.
- •25. Истечение газов через сужающиеся каналы
- •26. Сопло Лаваля.
- •27. Тд анализ работы компрессора.
- •28. Тд анализ работы двс
- •29. Дизельные двигатели внутреннего сгорания.
- •30. Газотурбинные установки
- •36.Холодильные парокомпрессорные машины.
- •37. Влажный воздух
- •38. Дросселирование газов и паров
28. Тд анализ работы двс
В зависимости от организации процесса горения различают карбюраторные( инжекторные) двигатели и дизели. В карбюраторных двигателях в т.1 в цилиндре находится топливная смесь( смесь воздуха с бензином). Процесс сжатия 1-2 соотв. ад. сжатию топливной смеси; в т.2 за счет электрической свечи (искры)происходит воспламенение смеси. Процесс горения происходит достаточно быстро и его можно считать изохорным (2-3). Затем начинается рабочий ход.
Цикл Отто ( цикл карбюраторных двигателей) состоит из двух адиабат и двух изохор. Адиабата 1-2 соответствует сжатию горючей смеси, изохора 2-3 – сгоранию смеси(подвод удельной теплоты q1), из-за чего давление повышается до р, после этого продукты сгорания адиабатно расширяются(3-4).
В изохорном процессе
4-1 от газа отводится удельная теплота
q2:
ηt=
1-
=1-
,
т.к.
.
ηt=
1-
=1-
; ηt= 0,45 … 0,6.
29. Дизельные двигатели внутреннего сгорания.
В цикле Дизеля в-1 в цилиндре находится воздух. В процессе 1-2 происходит адиабатное сжатие воздуха, 2-3 – топливным насосом через форсунку впрыскивается топливо, которое самовоспламеняется под воздействием высокой температуры сжатого воздуха. Процесс горения 2-3 близок к изобарному. В процессе 4-1 происходит рабочий ход
Цилиндр; 2- поршень;
3,4- входной и выпускной клапаны; 5-
форсунка. Основным отличием цикла Дизеля
от цикла Отто
является процесс подвода теплоты. В
карбюраторе v=const.
в
дизеле р=const
=1-
.
Проведя некоторые преобразования
получим ηt=1-
,где
ρ=
- степень изобарного расширения.
т.к.
30. Газотурбинные установки
ГТУ – установка, в которой получение теплоты и выработка работы осуществляется в разных агрегатных узлах. При этом работа вырабатывается в турбине. Сжигание топлива в камере сгорания (КС) может происходить при р=const, либо при v=const(пульсирующий режим)
ηt=1-
; ηt=
1 –
; π
=
- степень повышения давления в компрессоре.
36.Холодильные парокомпрессорные машины.
В качестве хладагентов в этих установках используют легкокипящие жидкости, которые могут существовать в состоянии влажного насыщенного пара в заданном интервале температур . теплота парообразования хладагентов должна быть наибольшей , что повышает хладопродуктивность установки . К таким жидкостям относят аммиак, фрионы, хлорметил. Эти установки позволяют в обл. насыщенного пара осуществить изотермические отвод и подвод теплоты, отбираемой у охлаждающей среды, и приблизить холодильный цикл к обратному циклу Карно.
Влажный насыщенный
пар хладагента всасывается компрессором
К’ и адиабатно сжимается (1-2) с затратой
удельной внешн. Работы lk.
После компрессора сжатый пар поступает
в конденсатор К, где при постоянных
давлении и температуре за счет отвода
охлаждающей средой (вода, воздушная
среда), от пара удельной теплоты q1
осуществляется полная конденсация пара
(2-3). Для снижения температуры хладагента
можно применить расширительную машину
и осуществить в ней адиабатное расширение
3-4’ с выполнением удельной внешн. работы
lд
за счет убыли вн. энергии . Образовавшаяся
парожидкостная смесь с низкой темпер.
t2
поступает по трубам в испаритель
И ,
установленный в холодильной камере ХК
, где находятся охлаждаемые тела, и
отбирают у них удельную теплоту q2
. За счет этой теплоты происходит
дальнейшее испарение жидкой фазы
хладагента при постоянных температуре
и давлении (процесс 4’-1’) и образовавшийся
пар вновь засасывается компрессором
К’ . Совершенно очевидно, что холодильный
коэффициент рассмотренного цикла 1’
2’ 3’ 4’ 1’ равен холодильному коэф.
обратного цикла Карно и зависит только
от темпер. насыщения пара при испарении
Т1 и темпер. его конденсации Т2. В данном
интервале температур обратный цикл
Карно обеспечивает мах холодильный
коэф. , но по техническим причинам при
создании холодильных установок вносят
ряд изменений . Из-за сложности создания
расширительной машины, работающей на
влажном паре , и малой получаемой работы
ее заменяют регулирующим дроссельным
вентилем ДВ или каким либо другим
устройством, в котором хладагент после
конденсатора дросселируется с понижением
давления и температуры (3-4) . Поскольку
процесс дроссел. является необратимым,
на ТS-
диаграмме он показан условно штриховой
кривой h=const
.Необратимость дроссел. Приводит к
уменьшению хладопроизводительности
установки и снижению холодильного коэф.
Таким образом, теоретический цикл
реальной паровой компрессорной установки
состоит из процессов адиабатного сжатия
1-2 , изобарного охлаждения и конденсации
2-2’-3, дросселирования 3-4 и испарения
4-1 паров хладагентов . Эффективность
цикла паровой компрессорной установки
характеризуется холодильным коэф. ε=
=
, где q2
– удельное количество теплоты, отнятой
хладагентом от охлажденной среды (для
изобарного процесса q2=
h1-h4;
q1
– удельное количество теплоты , переданной
в конденсатор от охлаждающей среды при
постоянном давлении .q1=
h2-h3
. Тогда с учетом того , что при дросселир.
h4=h3
ε =
.
Холодильный коэф. цикла с дросселир.
пара зависит от температур и от свойств
хладагента. Так как h1-h4=
r(1-x4)
, то увеличение удельной теплоты
парообразования r
повышает удельную хладопроизводительность
установки q2
и холодильный коэф. ε . Чем меньше
удельная теплоемкость хладагента , тем
меньше увеличение удельной энтропии
и тем больше q2
. Поэтому чем больше удельная теплоемкость
парообразования и меньше удельная
теплоемкость хладагента , тем эффективнее
цикл.