Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общее 20.10.2011. I часть.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
17.95 Mб
Скачать

4.2. Полезная работа цикла. Термический кпд цикла

Разность работ расширения и сжатия называется полезной работой цикла Lц:

Lц = LрасшLсж . (4.1)

Работа цикла в координатах “p изображается площадью, описываемой круговым процессом 1-а-2-б-1.

Из приведенного анализа цикла следует, что для получения полезной работы в круговом процессе необходимо иметь:

- горячий источник (теплоотдатчик), отдающий рабочему телу теплоту при его расширении;

- рабочее тело, которое совершает работу при расширении;

- холодный источник (холодильник), который воспринимает теплоту от рабочего тела, при его сжатии (рис. 4.1,в).

Связь между теплотой, подведённой к рабочему телу q1 и отведённого от него q2 и работой цикла Lц можно установить, применив первый закон термодинамики к процессам, составляющим цикл:

- для процесса расширения q1 = ΔU12 + Lрасш;

- для процесса сжатия –q2 = –ΔU21Lсж.

Суммируя эти уравнения и учитывая, что ΔU12 = –ΔU21, получим:

q1 – |q2| = ‌‌ LрасшLсж = Lц . (4.2)

Таким образом, полезная работа цикла пропорциональна разности подведённой к рабочему телу и отведённой от него теплоты. То есть количество работы, совершённой термодинамической системой за цикл, должно равняться количеству теплоту полученной системой в течение того же цикла. Можно говорить, что в рассмотренном круговом процессе произошло превращение теплоты qц = q1 – |q2| в механическую работу Lц.

qц = Lц = q1 – |q2| (4.3)

Рассмотренный цикл совершается в тепловых двигателях, а сам цикл называется термодинамическим циклом или просто циклом тепловых двигателей.

На рис. 4.2. изображена схема, отображающая принципиальные условия работы теплового двигателя:

Рис. 4.2. Принципиальная схема работы теплового двигателя

Термодинамическая система, обеспечивающая циклическое действие теплового двигателя в течение необходимого достаточно продолжительного времени, должна включать:

- рабочее тело (газ или пар), получающее теплоту и переводящее её в работу цикла Lц;

- теплоотдатчик (горячий источник тепла), сообщающий за цикл каждой единице массы рабочего тела теплоту q1.

Теплоприемник (холодный источник тепла), куда от единицы массы рабочего тела отводится за цикл теплота q2.

Очевидно, что для получения положительной работы цикла должно быть q1 > q2. Следовательно, в тепловом двигателе только часть теплоты, получаемой от теплоотдатчика (от горячего источника), преобразуется в полезную работу.

А теплота q2, поступающая в теплообменник (холодильник), утрачивает свою ценность как энергия, которая может быть преобразована в работу.

Степень преобразования теплоты в работу в тепловом двигателе оценивается термическим КПД.

Термическим КПД цикла ηt называется отношение тепла, превращённого в работу цикла, ко всему подведенному за цикл теплу:

(4.4)

Термический КПД цикла характеризует совершенство цикла теплового двигателя с точки зрения преобразования, в полезную работу подведённого к рабочему телу тепла.

Значение КПД цикла зависит от условий, в которых происходит подвод и отвод теплоты, а также от характера (типа) термодинамических процессов, из которых составлен конкретный цикл. При прочих равных условиях наибольшее значение термического КПД будет иметь такие циклы, в которых все процессы являются равновесными (обратимыми).

Цикл являются обратимым, если он состоит только из обратимых термодинамических процессов. Если хотя бы один термодинамический процесс в цикле является, необратимым, цикл также будет необратимым. Процессы, протекающие в реальных технических устройствах, необратимы. Следовательно, необратимы все циклы реализуемые в тепловых машинах.

Согласно формуле (4.4) для всех тепловых двигателей, в том числе и идеальных всегда ηt < 1.