Для связи в whatsapp +905441085890

Цикл с подводом теплоты в процессе р = const

Цикл с подводом теплоты в процессе р = const
Цикл с подводом теплоты в процессе р = const
Цикл с подводом теплоты в процессе р = const
Цикл с подводом теплоты в процессе р = const
Цикл с подводом теплоты в процессе р = const
Цикл с подводом теплоты в процессе р = const
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Цикл с подводом теплоты в процессе р = const

  • Цикл с подачей тепла в процессе Р = const Исследование цикла, обеспечивающего тепло постоянным объемом, показало, что для повышения КПД двигателя, работающего в этом цикле, необходимо применять высокую степень сжатия. Однако это увеличение ограничивается температурой самовоспламенения горючей смеси.

Если вы сжимаете воздух и топливо отдельно, это ограничение исчезнет. подаваемое в цилиндры, самопроизвольно воспламеняется без специального устройства зажигания. И, наконец, при раздельном сжатии воздуха и топлива можно будет использовать жидкое

Воздух при высоком сжатии горячий, поэтому топливо, Людмила Фирмаль

тяжелое и дешевое топливо-мазут, мазут, смолу, каменноугольное масло и т. д. Двигатель, который сжигает топливо постепенно при постоянном давлении, имеет такой высокий advantage. In в них воздух сжимается в цилиндре двигателя, а жидкое топливо распыляется сжатым воздухом из компрессора. Индивидуальное сжатие позволяет использовать высокую степень сжатия (до Е = 20),

что исключает преждевременное самовоспламенение топлива. Способ сжигания топлива Восемь $. РНС. 17-4. Рисунки 17-5 Правильно отрегулировав топливную форсунку, ее можно использовать при постоянном давлении. Создание таких двигателей связано с именем немецкого инженера Дизеля, который первым разработал

  • конструкцию таких двигателей. Рассмотрим идеальный цикл двигателя, который постепенно сжигает топливо при постоянном давлении, то есть цикл, который обеспечивает тепло при постоянном давлении. На рисунках 17-4 и 17-5 показан этот цикл в ri-и Ts-diagram. It выполняется следующим образом: газообразное рабочее тело начального параметра PL9 vlf T1 сжимается вдоль изоляции 1-2, и определенное количество тепла qv сообщается телу вдоль

Изобарной линии 2-3 qv. Из точки 3 рабочая жидкость расширяется вдоль изоляции 3-4.И, наконец, вдоль Изокора 4-1 рабочая жидкость возвращается в исходное состояние, а тепло q2 отводится в теплоотвод. Особенности цикла заключаются в следующем: степень сжатия e = vxIv2 и степень предварительного расширения p = vs / v2. Определите тепловую эффективность цикла, предполагая, что

Особенности цикла заключаются в следующем: степень Людмила Фирмаль

теплоемкость cv и cp и их отношение k = cp / cv являются постоянными. Тепловая эффективность цикла * Λ<=(Qi-Q * VQi==-1-(<72 / <7i). Количество подаваемого тепла составляет <1и =£П(Ц — ^ 2) 1 Количество тепла, которое необходимо удалить Ч = ц0 (Т4-7). > Тепловая эффективность цикла Г \ = 1-Ми) — 1-lc9(а-ТДж / ср(т, — Т2)] «1 _ [{ма-7 )/ а (Т9-м2) 1 Параметры рабочей жидкости во всех характерных точках цикла равны: точка 2 v2 = Dj / e; p2 = T2-(Vf2)*-1 = e * −1 и T2 = T ^ −1; Точка J Ф3 = v2p = ЧХ (п / э); Р3 = Р2 = Plzk \ тят% = У3 /

У2 = р и Т3 =Ггр = т^ — ’п; Пункт 4 <> 4 = Fi интернет; па = ПС(fsfy) * пирог*(ОЭП / к * Пип * я 777%=(о ^ ОИ * −1 =(Я ^ * » 1. Но. Р / е = vjv2:У3 / Т» 2 = vjvn Или Т^ Т3(Р / Е)* _ 1 = р ^-^ р(р ^ — уе * −1) −7 \ п *. Подставляя полученное значение температуры в уравнение тепловой эффективности цикла、 подходят = 1-сты-тг)/ к(Т3-Т2)] — 1-1(T1P * — TJik(т ^ — в -._ 7 \ = 1-(р *-МКО * −1(Р-1)).(17-2) Из Формулы (17-2) видно,

что тепловой КПД цикла зависит от степени сжатия e, величины показателя K и предварительного расширения p. при увеличении £и k КПД увеличивается, а при увеличении p-уменьшается. В таблице. На рис. 17-2 показана тепловая эффективность изобарного цикла теплоснабжения при различных значениях e и p при k = 1,35. Таблица 17-2 Л э-п-1,5 РГ, бар г,, град п-2.5 10 52.0 46.0 _ 12 54.0 49.0 25.7 907 14 57.0 52.0 31.8 956 16 59.0 54.0 41.4 1020 18 61.9 56.7— 20 63,0•56,0 В._— В Ts-

диаграмме коэффициент полезного действия определяется из отношения площадей(см. рис.17-5). р \ т =(ФЛ.5236-ПЛ.5146) / пл. 5236 = ЛП. 1234!Пл.5236. Влияние сжатия на эффективность цикла наглядно показано на диаграмме fs. Площадь теплоты, выделяемой радиатору (пл. 1784 > пл. 1234. Среднее индикаторное давление для цикла,

в котором ввод тепла равен p = const, определяется из уравнения * Пи°/ ’/(ц-О)-’Макс [плата* -’ (П-Л)-(Р ’ −1) 1. ♦* с увеличением s и p среднее индикаторное давление увеличивается. Теоретически полезная работа, которую производит рабочая жидкость массой 1 кг за 1 цикл, равна разнице в работе расширения и сжатия. — ^ехр = ПЧ(КН (ПЗ ^ З-Р * ^)- к-1

Смотрите также:

Решение задач по термодинамике

Краткие исторические сведения Цикл с подводом теплоты в процессе при и — const и р = const, или цикл со смешанным подводом теплоты
Цикл с подводом теплоты в процессе Сравнение циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания