Машины работающие по прямому циклу

Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно

Тепловым двигателем называется устройство, способное превращать полученное количество теплоты в механическую работу. Механическая работа в тепловых двигателях производится в процессе расширения некоторого вещества, которое называется рабочим телом. В качестве рабочего тела обычно используются газообразные вещества (пары бензина, воздух, водяной пар). Рабочее тело получает (или отдает) тепловую энергию в процессе теплообмена с телами, имеющими большой запас внутренней энергии. Эти тела называются тепловыми резервуарами.

Как следует из первого закона термодинамики, полученное газом количество теплоты Q полностью превращается в работу A при изотермическом процессе, при котором внутренняя энергия остается неизменной (ΔU = 0):

Но такой однократный акт преобразования теплоты в работу не представляет интереса для техники. Реально существующие тепловые двигатели (паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и т. д.) работают циклически. Процесс теплопередачи и преобразования полученного количества теплоты в работу периодически повторяется. Для этого рабочее тело должно совершать круговой процесс или термодинамический цикл, при котором периодически восстанавливается исходное состояние. Круговые процессы изображаются на диаграмме (p, V) газообразного рабочего тела с помощью замкнутых кривых (рис. 3.11.1). При расширении газ совершает положительную работу A1, равную площади под кривой abc, при сжатии газ совершает отрицательную работу A2, равную по модулю площади под кривой cda. Полная работа за цикл A = A1 + A2 на диаграмме (p, V) равна площади цикла. Работа A положительна, если цикл обходится по часовой стрелке, и A отрицательна, если цикл обходится в противоположном направлении.

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Круговой процесс на диаграмме (p, V). abc – кривая расширения, cda – кривая сжатия. Работа A в круговом процессе равна площади фигуры abcd

Общее свойство всех круговых процессов состоит в том, что их невозможно провести, приводя рабочее тело в тепловой контакт только с одним тепловым резервуаром. Их нужно, по крайней мере, два. Тепловой резервуар с более высокой температурой называют нагревателем, а с более низкой – холодильником. Совершая круговой процесс, рабочее тело получает от нагревателя некоторое количество теплоты Q1 > 0 и отдает холодильнику количество теплоты Q2 0, A > 0, Q2 T2

В двигателях, применяемых в технике, используются различные круговые процессы. На рис. 3.11.3 изображены циклы, используемые в бензиновом карбюраторном и в дизельном двигателях. В обоих случаях рабочим телом является смесь паров бензина или дизельного топлива с воздухом. Цикл карбюраторного двигателя внутреннего сгорания состоит из двух изохор (1–2, 3–4) и двух адиабат (2–3, 4–1). Дизельный двигатель внутреннего сгорания работает по циклу, состоящему из двух адиабат (1–2, 3–4), одной изобары (2–3) и одной изохоры (4–1). Реальный коэффициент полезного действия у карбюраторного двигателя порядка 30 %, у дизельного двигателя – порядка 40 %.

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Циклы карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (1) и дизельного двигателя (2)

В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат, который сыграл важную роль в развитии учения о тепловых процессах. Он называется циклом Карно (рис. 3.11.4).

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Цикл Карно совершает газ, находящийся в цилиндре под поршнем. На изотермическом участке (1–2) газ приводится в тепловой контакт с горячим тепловым резервуаром (нагревателем), имеющим температуру T1. Газ изотермически расширяется, совершая работу A12, при этом к газу подводится некоторое количество теплоты Q1 = A12. Далее на адиабатическом участке (2–3) газ помещается в адиабатическую оболочку и продолжает расширяться в отсутствие теплообмена. На этом участке газ совершает работу A23 > 0. Температура газа при адиабатическом расширении падает до значения T2. На следующем изотермическом участке (3–4) газ приводится в тепловой контакт с холодным тепловым резервуаром (холодильником) при температуре T2 0, T1 > T2

Устройство, работающее по холодильному циклу, может иметь двоякое предназначение. Если полезным эффектом является отбор некоторого количества тепла |Q2| от охлаждаемых тел (например, от продуктов в камере холодильника), то такое устройство является обычным холодильником. Эффективность работы холодильника можно охарактеризовать отношением

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

т. е. эффективность работы холодильника – это количество тепла, отбираемого от охлаждаемых тел на 1 джоуль затраченной работы. При таком определении βх может быть и больше, и меньше единицы. Для обращенного цикла Карно

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Если полезным эффектом является передача некоторого количества тепла |Q1| нагреваемым телам (например, воздуху в помещении), то такое устройство называется тепловым насосом. Эффективность βТ теплового насоса может быть определена как отношение

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

т. е. количеством теплоты, передаваемым более теплым телам на 1 джоуль затраченной работы. Из первого закона термодинамики следует:

следовательно, βТ всегда больше единицы. Для обращенного цикла Карно

Источник

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Боковая панель

Физика:

Контакты

Содержание

Тепловые машины. Цикл Карно

В современной технике механическую энергию получают главным образом за счёт внутренней энергии топлива. Устройства, в которых происходит преобразование внутренней энергии в механическую, называют тепловыми двигателями.

Примеры тепловых двигателей

КПД тепловой машины

Для увеличения КПД, при расширении или сжатии газа должны быть использованы процессы, позволяющие исключить уменьшение энергии горячего тела, которое происходило бы без совершения работы. Такие процессы существуют — это изотермический и адиабатный процесс.

Цикл Карно

Сади Карно искал пути решения актуальной для его времени задачи — установить причину несовершенства тепловых машин, найти пути наиболее эффективного их использования. Именно он, впервые предложил наиболее совершенный технический процесс, состоящий из изотерм и адиабат.

Схема цикла Карно

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Иллюстрации цикла Карно

Цикл Карно

Максимальный КПД тепловой машины

При этом чем меньше разность температур между холодильной камерой и окружающей средой, тем меньше нужно затратить энергии для передачи теплоты от холодного тела к горячему и тем выше холодильный коэффициент.

Анализ обратного цикла Карно показывает, что передача теплоты от тела менее нагретого телу более нагретому возможна, но этот процесс требует соответствующей энергетической компенсации в системе, в виде затраченной работы или теплоты более высокого потенциала, способного совершить работу при переходе на более низкий потенциал.

Энтропия — часть внутренней энергии замкнутой системы или энергетической совокупности Вселенной, которая не может быть использована, в частности не может перейти или быть преобразована в механическую работу. Существует мнение, что мы можем смотреть на энтропию и как на меру беспорядка в системе.

Источник

Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно

Устройство, имеющее способность преобразовывать полученную теплоту в механическую работу носит название теплового двигателя. В таких машинах механическая работа совершается в процессе расширения вещества, называющегося рабочим телом. Его роль обычно исполняют газообразные вещества, вроде паров бензина, воздуха и водяного пара.

Рабочее тело приобретает или отдает тепловую энергию при теплообмене с телами, которые имеют внушительный запас внутренней энергии. Такие тела называют тепловыми резервуарами.

Исходя из первого закона термодинамики, можно сделать вывод, что полученное газом количество теплоты Q полностью преобразуется в работу A в условиях изотермического процесса, при котором внутренняя энергия не претерпевает изменений ( Δ U = 0 ) :

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Все круговые процессы обладают общей чертой. Они не могут привестись в действие при контакте рабочего тела только с одним тепловым. Их минимальное число должно быть равным двум.

Тепловой резервуар, обладающий более высоким значением температуры, носит название нагревателя, а с более низким – холодильника.

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Виды тепловых двигателей

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Цикл Карно

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Исходя из первого закона термодинамики, можно заявить, что работа газа в условиях адиабатического расширения или сжатия эквивалентна падению значения Δ U его внутренней энергии. Для 1 моля газа верно следующее выражение:

в котором T 1 и T 2 представляют собой начальную и конечную температуры рабочего тела.

Из этого следует, что работы, совершаемые газом на двух адиабатических участках цикла Карно, противоположны по знакам и одинаковы по модулю:

Коэффициент полезного действия η цикла Карно может рассчитываться с помощью следующих соотношений:

С. Карно выразил коэффициент полезного действия цикла через величины температур холодильника T 2 и нагревателя T 1 :

Цикл Карно примечателен тем, что ни на одном из его участков тела, обладающие различными температурами, не соприкасаются. Любое состояние рабочего тела в цикле является квазиравновесным, что означает его бесконечную близость к состоянию теплового равновесия с окружающими объектами, то есть тепловыми резервуарами или же термостатами. В цикле Карно исключен теплообмен в условиях конечной разности температур рабочего тела и окружающей среды (термостатов), если тепло имеет возможность переходить без совершения работы. По этой причине любые другие возможные круговые процессы проигрывают ему в эффективности при заданных температурах нагревателя и холодильника:

η К а р н о = η m a x

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Каждый участок цикла Карно и цикл в целом могут проходиться в обоих направлениях.

Обход цикла по часовой стрелке соответствует тепловому двигателю, в котором полученное рабочим телом тепло частично преобразуется в полезную работу. Обход против часовой стрелки соответствует холодильной машине, где некое количество теплоты отходит от холодного резервуара и передается горячему резервуару за счет совершения внешней работы. Именно поэтому идеальное устройство, работающее по циклу Карно, носит название обратимой тепловой машины.

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Работающее по холодильному циклу устройство может обладать двояким предназначением.

Если полезным эффектом является отбор некоторого количества тепла Q 2 от охлаждаемых тел, к примеру, от продуктов в камере холодильника, то такое устройство является обычным холодильником.

Эффективность работы холодильника может быть охарактеризована следующим отношением:

Таким образом, эффективность работы холодильника представляет собой количество тепла, отбираемого от охлаждаемых тел на 1 д ж о у л ь затраченной работы. В условиях подобного определения β х может быть, как больше, так и меньше единицы. Для обращенного цикла Карно справедливо выражение:

В случае, когда полезным эффектом является передача некоего количества тепла
| Q 1 | нагреваемым телам, чьим примером может выступать воздух в помещении, то такое устройство называется тепловым насосом.

Эффективность β Т теплового насоса может быть определена с помощью отношения:

То есть она может определяться количеством теплоты, передаваемым более теплым телам на 1 д ж о у л ь затраченной работы. Из первого закона термодинамики следует:

Следовательно, β Т всегда больше единицы. Для обращенного цикла Карно справедливо следующее выражение:

Источник

5.2. Цикл Карно

Для работы любой тепловой машины по замкнутому циклу необходима внешняя среда, которую условно можно представить себе как два тела — нагреватель, находящийся при температуре Тmах, и холодильник, находящийся при температуре Tmin (Tmin (2.13) Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклунаходим

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Адиабата 23. Здесь система отсоединяется от нагревателя и не обменивается теплом с внешней средой: Q23 = 0. Газ продолжает расширяться, но уже адиабатно. Работа совершается за счет внутренней энергии газа, и его температура падает до значения Т2. На этом участке цикла нам нужна информация, доставляемая уравнением адиабаты:

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Изотерма 34. Система подключается к холодильнику, и газ начинает сжиматься. Внутренняя энергия остается неизменной, над газом совершается работа (А34 < 0), а выделяющееся

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

передается холодильнику. Имеем аналогично (5.6)

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Адиабата 41. Система отключена от внешней среды и продолжает сжиматься изотермически, что приводит к повышению ее температуры до Т1. В конечном итоге система возвращается в первоначальное состояние. Поскольку точки 4 и 1 лежат на адиабате, получаем связь объемов и температур, аналогичную (5.7):

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Из уравнений (5.7) и (5.9) находим отношения объемов

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

откуда следует, что

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Поэтому отдаваемую холодильнику теплоту Q2 (см. уравнение (5.8)) можно записать как

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Используя выражение (5.6) для теплоты, полученной системой, находим совершенную в ходе цикла работу

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Из проведенного анализа следует также, что максимальная температура в цикле равна Тmах = Т1, а минимальная — Тmin = Т2. Если разделить (5.12) на (5.6), то немедленно получим выражение (5.5) для КПД цикла Карно, из которого выпадают все параметры, кроме температур холодильника и нагревателя.

Пример 1. Котел тепловой станции работает при температуре около t1 = 550 °С. Отработанное тепло отводится к реке при температуре около t2 = 20 °С. Найдем максимально возможный КПД этой станции (рис. 5.4).

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Рис. 5.4. Схема работы тепловой машины Карно

Поскольку в формуле для КПД цикла Карно используются абсолютные температуры, надо перейти от шкалы Цельсия к шкале Кельвина: Т1 = 550 + 273 = 823 К, Т2 = 20 + 273 = 293 К. Теперь находим КПД тепловой станции:

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Конечно, реальный КПД станции заметно ниже.

Если цикл Карно осуществить в обратном направлении, то есть против часовой стрелки на рис. 5.2, то для определения эффективности холодильной установки надо использовать формулы (5.3), (5.4) и выражения (5.6), (5.11). Получаем тогда

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Печально, но чем ниже температура внешней среды Т1, тем меньше мы нуждаемся в холодильнике, и тем эффективнее он работает.

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Рис. 5.5. Схема работы холодильной установки

Приведем численный пример. Если кондиционер поддерживает в комнате температуру t2 = 20 °С, а температура наружного воздуха равна t1 = 30 °С, то для холодильного коэффициента имеем

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

а для КПД холодильника

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Конечно, на самом деле температура тепловыделяющего элемента больше наружной температуры на 20–30 градусов, так что разность температур может достигать 30–40 градусов, что приводит к значениям

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Напомним, что речь идет об идеальных установках, работающих по циклу Карно. Реальный типичный кондиционер потребляет мощность 750 Вт, перекачивая за час около 5 МДж тепловой энергии. Это значит, что за секунду кондиционер совершает работу А = 750 Дж и отнимает у воздуха в комнате теплоту

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Мы видим, что реальный кондиционер гораздо менее эффективен, нежели идеальный холодильник Карно.

Пример 2. Пусть в домашнем холодильнике поддерживается температура t2 = –3 °С (Т2 = 270 К), а температура в кухне равна t1 = 27 °С (T1 = 300 К). Пусть далее мотор холодильника потребляет мощность N = 200 Вт. Предполагая, что холодильник работает по циклу Карно и что тепловыделяющий элемент имеет температуру окружающего воздуха, определим мощность потока тепловой энергии, перекачиваемой из камеры холодильника в кухню.

За время t мотор совершит работу

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

КПД холодильника равен

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

откуда находим количество теплоты, поступающее в кухню в единицу времени:

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Обратите внимание, что холодильник работает как весьма эффективный обогреватель помещения. Надо только оплачивать потребляемую мотором мощность 200 Вт, а в кухню поступит в 10 раз большая энергия, 90 % которой перекачивается из камеры холодильника (90 % — КПД холодильника в этом примере). Любопытно, что если бы вместо холодильника был включен обогреватель той же мощности, то он нагревал бы помещение в 10 раз слабее.

Наши численные оценки можно рассматривать как пример теплового загрязнения окружающей среды, свойственного технической цивилизации.

Источник

Тепловая машина. Прямой и обратный цикл.

Работа происходит из-за разности давлений по обе стороны поршня.

Для чтобы работа теплового двигателя не прекращалась, нужно чтобы работа теплового двигателя должна состоять из периодически повторяющихся процессов (циклов) расширения и сжатия. График процессов в тепловом двиг.:

Коэффициент полезного действия тепловой машины – это отношение работы к количеству теплоты, полученному расширяющимся газом от нагревателя.

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей по замкнутому циклу, всегда меньше единицы. Задача теплоэнергетики состоит в том, чтобы сделать КПД как можно более высоким.

Наиболее совершенный циклический процесс для теплового двигателя, состоящий из изотерм и адиабат, был предложен французским физиком и инженером С. Карно. Максимальный коэффициент полезного действия идеального цикла, как показал С. Карно, может быть выражен через температуру нагревателя (Т1) и холодилника (Т2):

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

Машины работающие по прямому циклу. Смотреть фото Машины работающие по прямому циклу. Смотреть картинку Машины работающие по прямому циклу. Картинка про Машины работающие по прямому циклу. Фото Машины работающие по прямому циклу

В реальных двигателях не удается осуществить цикл, состоящий из идеальных изотермических и адиабатных процессов. Поэтому КПД цикла, осуществляемого в реальных двигателях, всегда меньше, чем КПД цикла Карно

Обратный цикл Карно: в отличие от прямого цикла, на участке 1-4 рабочеетело не сжимается, а расширяется. При этом его т-ра понижается от Т1 до Т2. Далее на участке 4-3 проходит изотермическое расширение, при котором к телу от холодильника подводится к-ство теплоты.

Обратный цикл идеально подходит для холодильных установок. Эффективность таких установок определяется холодильным коэффициентом ε:

Дата добавления: 2015-04-18 ; просмотров: 21 ; Нарушение авторских прав

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *