Для связи в whatsapp +905441085890

Прямые и обратные циклы.

Прямые и обратные циклы.
Прямые и обратные циклы.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Прямые и обратные циклы.

  • Ряд термодинамических процессов замкнут, их называют циклическими термодинамическими процессами или cycles. In в политропном процессе, который рассматривался ранее, решается задача получения работы в результате подвода тепла, изменения внутренней энергии рабочего тела или того и другого. Если вы накачаете газ в баллоне 1 раз, то получите лишь ограниченное количество работы.

Потому что в процессе расширения наступает момент, когда температура и давление рабочей жидкости будут равны температуре и давлению окружающей среды, а прием работы будет stop. To возобновив работу, необходимо выполнить процесс сжатия и вернуть рабочую жидкость в исходное состояние. Поэтому для непрерывного производства работ рабочая жидкость должна участвовать в циркулирующем термодинамическом процессе (Рис. 2).

Во всех циклах условия ясны. Людмила Фирмаль

Цикл обратимый и состоит из обратимых процессов и необратим. Анализ эффективности современных тепловых двигателей основан на реверсивных циклах. Идеальные циклы, не учитывающие потери на трение, делятся на прямые и обратные циклы. Прямой цикл-это цикл, в котором тепло преобразуется в работу, а обратный цикл-это цикл, в котором тепло передается от более холодного тела к более теплому.

Когда вы рисуете цикл на термодинамической диаграмме, последовательный обход процесса в прямом цикле происходит по часовой стрелке (см. Рисунок 2) и против часовой стрелки в обратном цикле. Потому что цикл начинается и заканчивается в 1 точке. Тогда первый закон термодинамики цикла описывается следующим образом: Где Qc-теплота, участвующая в цикле, равная алгебраической сумме количества теплоты в каждом процессе. Lc-это работа цикла (циклическая работа), каждая из которых равна алгебраической сумме работы каждого процесса.

  • Прямой цикл. В этом цикле, тепло преобразуется в механическую работу(Рис. 3). В процессе 1a2 тепловая энергия Q1 подается в рабочую жидкость из горячего источника при температуре T1 для выполнения агрессивного воздействия work. In процесс 2b1, тепло Q2 отводится от рабочего тела к холодному источнику тепла при температуре T2, и выполняется отрицательная работа. Объем работы в процессе расширения L1a2 больше, чем работа сжатия L2b1, а работа циркуляции положительна и равна следующей. На рисунке работа цикла обозначена площадью квадрата 1-а-2-Б-1 на рисунке.

Согласно первому закону термодинамики цикла: Для оценки эффективности преобразования тепла в работу в прямом цикле используют коэффициент теплопроизводительности (КС), под которым понимается отношение работы, полученной в цикле, к отработанному теплу.

Прямой цикл-это цикл двигателя. Людмила Фирмаль

Таким образом, тепловой КПД показывает, какая часть тепла, подаваемого в цикл от нагревателя, превращается в полезную работу. Согласно 2-му закону термодинамики, это значение всегда меньше 1 (<100%). Обратный цикл. Обратный цикл использован для произведения холодного воздуха или heat. In оно, рабочая жидкость возвращает жару от холодного источника к жаре source.

To проводите такой непроизвольный процесс, работа цикла тратится. Обратный цикл реализуется в холодильник и тепловой насос(Рис. 4). Во время расширения 1a2 температура рабочей жидкости ниже, чем T2, и в результате количество тепла Q2 передается от холодного источника тепла к рабочей жидкости. Во время сжатия 2v1 температура рабочей жидкости выше T1, и количество тепла Q1 передается от рабочей жидкости к источнику тепла. Поскольку процесс сжатия требует больше работы, а она отрицательна, работа цикла выглядит следующим образом: Форма первого закона термодинамики выглядит следующим образом: Для оценки работы холодильника используется так называемый холодильный коэффициент.

Это определяется чистым количеством тепла Q2, взятого от холодного источника тепла ограниченной мощности и соотношением затраченной работы. В охладителе, жара Q1 выпущена в окружающую среду. Это источник неограниченной мощности. Машина, основным продуктом которой является тепло Q1 и которая направляется к источнику тепла с ограниченной мощностью, называется тепловым насосом.

Эффективность в этом случае оценивается коэффициентом нагрева, который представляет собой отношение теплоты Q1, передаваемой потребителю, к потребляемой работе. В цикле теплового насоса тепло Q2 берется из источника, не имеющего ограничений по мощности (например, из атмосферы).Значения коэффициента охлаждения и коэффициента нагрева существенно отличаются от 0? е, м <? Цикл. Цикл. Работа выполняется за счет тепла, и называется Прямой цикл. Есть линия расширения газа На рисунке pV находится над линией сжатия.

Прямой тепловой цикл используется для всех тепловых двигателей (паровых* Высокий, двигатель внутреннего сгорания, etc.). Обратный цикл называется циклом включения Приборы, потребляющие машинную энергию В них линия расширения находится под линией сжатия. Обратный цикл используется для создания холодильников нью-йоркская машина. Рис.16.Расписание циклов Изобарическая (AB \ Изоколик (до н. э.), изобарик Изобарик (CD) и изобарик Изококковый (DA) процесс. Шестьдесят семь Это показано на рисунке. Перекрестные 14,15 и 16 циклов Он находится прямо в направлении стрелки.

Смотрите также:

Решение задач по термодинамике

Установление связи между адиабатическим и изотермическим модулями упругости и скоростью звука. Цикл Карно.
Круговые процессы, или циклы. Цикл Карно. Идеальные циклы тепловых двигателей. Круговые процессы. Цикл Карно с идеальным газом.