
- •1.Основное уравнение истечения.
- •2.Первый закон термодинамики для потока газа.
- •3.Критические параметры потока газа
- •4. Условие перехода потока газа из дозвукового течения в сверхзвуковое
- •7. Адиабатное истечение идеального газа из суживающегося сопла. Звуковой режим.
- •8. Зависимость скорости истечения газа из сопла Лаваля от отношения
- •Вопрос 9. Адиобатное течение газов с трением.
- •Вопрос 10. Методы ускорения потока газов.
- •11.Истечение идеального газа из суживающегося сопла.
- •12.Методика расчета процессов водяного пара .
- •13. Основные закономерности дросселирования идеальных газов.
- •Дросселирование идеального газа.
- •14. Дросселирование реальных газов и паров. Дроссельный эффект.
- •Дросселирование водяного пара
- •15. Точка инверсии. Кривая инверсии.
- •16. Схема и принцип работы эжектора.
- •17. Сжатие газа в одноступенчатом компрессоре
- •18. Анализ возможных процессов сжатия рабочего тела в одноступенчатом компрессоре.
- •19. Определение величины полной теоретической работы одноступенчатого компрессора.
- •20. Сжатие газа в многоступенчатом компрессоре
- •21. Термодинамические процессы сжатия и охлаждения газа в идеальном многоступенчатом компрессоре в t-s диаграмме.
- •22.Преимущества многоступенчатого компрессора по сравнению с одноступенчатым
- •27. Цикл двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты.
- •28. Роль форкамеры в цикле двс со смешанным подводом теплоты.
- •32. Цикл паросиловой установки Ренкина.
- •33 Паровой цикл Карно
- •34 Пути повышения экономичности цикла Ренкина
- •35. Получение перегретого пара в цикле Ренкина в h-s диаграмме
- •37. Преимущества и недостатки водяного пара как рабочего тела паросиловых установок.
- •38. Паросиловой цикл с промежуточным перегревом пара.
- •41.Определение количества отданной паром теплоты в подогревателях…
- •42.Теплофикационные циклы.
- •43. Схема парогазовой установки с раздельным рабочим телом.
- •45. Бинарные циклы.
- •46. Роль конденсатора-испарителя в бинарных циклах.
- •47. Схема двухконтурной атомной энергетической установки.
- •48.Цикл идеальной холодильной установки Карно.
- •51. Преимущества и недостатки пароэжекторной холодильной установки.
13. Основные закономерности дросселирования идеальных газов.
Дросселирование – падение давления струи рабочего газа в процессе его протекания через сужение в канале без совершение технических работ. Рассмотрим процесс адиабатного дросселирования при прохождениипотока газа в канале через местное сопротивление (диафрагму).
При адиабатном процессе уравнение для сечения 1:
(2) – уравнение процесса адиабатного
дросселирования
Уменьшение давления потоков газов является следствием потерь энергии при трении. Величина снижения давления зависит от: природы газа, скорости потоков, параметров состояния, степени сужения канала.
Дросселирование идеального газа.
При дросселировании идеального газа наблюдаются закономерности:
Энтальпия газа практически не изменяется.
Температура идеального газа также считается постоянной.
Энтропия возрастает как во всяком необратимом процессе.
Удельный объем возрастает:
В зависимости от природы газа и его начальных параметров температура может повышаться или понижаться. Это объясняется тем, что в реальном газе имеются силы взаимного притяжения. И при расширенииего внутренняя потенциальная энергия увеличивается.
14. Дросселирование реальных газов и паров. Дроссельный эффект.
Эффект
Джоуля-Томпсона: при прохождении
реального газа через суживающиеся
устройства: диафрагма, кран, вентиль,
температура газа меняется. Это явление
называется дроссельным
эффектом.
2 вида: дифференциальный и интегральный.
Дифф. характеризуется отношением
бесконечно малого изменения температуры
к бесконечно малому падению давления.
Обозначается –
(3). Интегральный эффект -
;
(4).
При дросселировании:
Дросселирование водяного пара
Удобно пользоваться h-S диаграммой.
Р
ассмотрим
наиболее общий случай дросселирования
водяного пара.Рассмотрим случай, когда
дросселирование осуществляется для
пара с давлением близким к критическому.
Н
ачальная
точка – вода в с
15. Точка инверсии. Кривая инверсии.
Зарисуем зависимость дифференциального дроссель эффекта.
Е
сли
диф.дроссельный эффект меняет знак то
состояние газа называется точкой
инверсии эффекта Джоуля-Томпсона, а
температура при этом состоянии-
температурой инверсии.
Геометрическое
место точек для которых
называют
кривой инверсии.
16. Схема и принцип работы эжектора.
Эжектор- это устройство для повышения давления одной среды за счёт энергии другой при их смешивании. при этом 2 потока- 1-рабочий, 2-считается подсасывающим потоком.
Покажем как меняется скорость потока и давление в эжекторе.
Данный процесс необратимый.
В эжекторе энергия необходимая для сжатия среды сообщается не источником механической работы.А потоком вещества более высокого давления.
Для понижения конечного давления существуют устройства- эксгаусткры.В зависимости от того что является подсасывающей средой и рабочей средой эжекторы бывают-
Газо-газовыми.
Паро-газовыми
Жидкостно-газовыми
Жидкостно-жидкостными
Паро-жидкостными(инжекторы)
В инжекторах кол-во рабочего в-ва обычно больше сжимаемого,а в эжекторах наоборот.применяют эжекторы в холодильной технике.