Для связи в whatsapp +905441085890

Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок

Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок
Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок
  • Как показано в 3.3, цикл Карно показывает максимальную тепловую эффективность при определенной температуре range. In его реализация, использование термальных источников Постоянная температура, то есть с практически неограниченной теплоемкостью. С другой стороны, по сути, теплота сгорания продуктов сгорания топлива, его теплоемкость Конечный. Отдавая тепло, они охлаждаются, поэтому изотермическое расширение рабочего тела не может осуществляться при максимальном сгорании temperature. In эти условия, это необходимо Устанавливает общие принципы, определяющие максимальную термодинамическую эффективность теплового cycle. In в частности, с точки зрения потерь Эксергии.

Эксергетические и тепловые коэффициенты эффективности позволяют оценить термодинамическую целостность процессов, происходящих в тепловом устройстве с различных сторон. Тепловая эффективность и связанная с ней тепловая эффективность позволяют отслеживать поток heat. In в частности, он вычисляет, какие другие устройства работают и из которых выбрасываются Неиспользуемые (например, отданные холодному источнику).Это возможность высвобождения тепла, возможность выполнения полезной работы, методы теплового равновесия Рассматриваемый.

Напротив, можно проанализировать качественные аспекты процесса преобразования тепла в работу, выявить причину, рассчитать потери в работе и предложить пути для этого Ликвидация. Улучшает эффективность Эксергии и эффективность работы Установка. Поэтому при дальнейшем анализе эффективности тепловых установок одновременно используются как Эксергетический метод, так и метод теплового баланса. Назначение тепловых электростанций-производство полезной работы теплом. Источником тепла является топливо, характеризующееся удельной теплотой сгорания p.

  • Максимальная полезная работа, которую можно получить при проведении химической реакции (в том числе реакции сгорания топлива), определяется соотношением Гиббса (1839-1903) N. Гельмгольц (1821-1894).Входящий. е.= П + м <у,., с / <(Г.(6.1) Эта работа может быть меньше, чем теплотворная способность, и может быть боль- Таким образом, в большинстве видов ископаемого топлива Эксергия ископаемого топлива (на единицу массы) примерно равна теплоте сгорания, то есть、 Теоретически, например, весь тепловой эффект реакции в топливных элементах может работать.

В тепловых электростанциях энергия топлива сначала преобразуется в тепло путем сжигания, а затем тепло используется для получения механической энергии. Потому что В неравновесных процессах, чем ниже температура t>образующихся продуктов сгорания, тем больше она связана с уменьшением performance. In факт, из Формулы(5.31), Эксергия В потоке рабочей жидкости e увеличивается с увеличением H-C, T1, t, с увеличением все больше приближается / реагирует heat. In современный паровой кот обман.: Я не знаю.

Его испарение (4-5 рядов) и избыточная подача тепла(?。=О(Л₆-А₃>.Восприятие^воды^и^пара: или Газ и пар, и L. L₆- ■ специфический Опишите процесс То есть a,=/,’ t ’/ oLX ^ Lk / O, где z, тепловой газ и пар получают площадь 2’-3-4-5-6-6-6 ’равны друг другу. -Г₀(д₂г-л, г))₽,/О. Проиграл! Да, кило.

Смотрите также:

Термодинамический анализ процессов в компрессорах Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
Эксергия потока рабочего тела Цикл газотурбинной установки