逆熱機循環(huán)是制冷循環(huán),制冷循環(huán)的目的是通過外界作功,從低溫熱源吸熱。而熱機循環(huán)的目的是吸熱對外做功。
系統(tǒng)經過一系列變化狀態(tài)過程后,又回到原來的狀態(tài)的過程叫熱力學循環(huán)過程。
特征:
由熱力學第一定律:
(1)熱機循環(huán):
目的:吸熱對外作功
P-V 圖:
凈功:
總吸熱:
總放熱:
熱機效率:
熱流圖:
指標-效率:
(2)逆熱機循環(huán):
目的:通過外界作功 從低溫熱源吸熱
P-V 圖:
致冷機致冷系數:
熱流圖:
B—A 等溫壓縮放熱
C—B 絕熱壓縮
D—C 等溫膨脹吸熱
A—D 絕熱膨脹
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1、是,要給檢查接線及調試的; 2、因為換熱器組不包括這些內容;
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基于實用施密特循環(huán)理論,在考慮流動阻力損失的基礎上,建立太陽能斯特林熱機的循環(huán)熱損失及熱效率數學模型.運用碟式太陽能斯特林熱機的一個實例,著重分析了太陽能斯特林熱機的各種熱損失及熱效率.研究結果表明:在各種熱損失中,導熱損失和穿梭傳熱損失所占的幅度相對較大,其中導熱損失最顯著.各種熱損失與太陽能斯特林發(fā)動機的多種結構參數和設計性能參數密切相關,增加加熱管內壁的溫度,降低轉速值可提高循環(huán)熱效率.當熱腔的溫度大于750 K時,太陽能斯特林熱機的循環(huán)熱效率值將在卡諾效率值的65%~80%之間浮動.
在早期的熱力學優(yōu)化分析中,大量文獻主要研究僅存在傳熱不可逆性(熱阻損失)的內可逆卡諾熱機循環(huán)性能。此時熱機的功率、效率關系為拋物線型(見圖1中曲線1)。即最大功率為可選的一個工作點,而最大效率點由于功率為零,為不可選的工作點。實際熱機中除了熱阻損失外,還存在熱漏、摩擦、渦流、慣性效應以及非平衡等影響,為不可逆循環(huán)。一些學者用一常系數表征熱機中除熱阻外的所有不可逆性建立了不可逆機模型,由此模型得到的熱機功率效率特性仍為拋物線型(見圖1中曲線2)。
研究表明,熱漏是不同于摩擦、渦流、非平衡等不可逆性的特殊損失,它不僅影響熱機的最優(yōu)構形,而且使熱機的功率效率特性與內可逆特性相比發(fā)生質的變化。存在熱阻和熱漏的熱機效率功率特性為回原點的扭葉型(見圖1中曲線3)。此時熱機的最大效率對應于非零功率是一個可選的工作點。
可逆熱機是可以進行可逆循環(huán)的熱機,是一種理想模式,在外界沒有耗散的情況下熱能轉化成機械能的最大效率,根據熱力學原理,溫度是影響該效率的直接因素。
熱力學第二定律的數學表達式為:
可逆熱機是可以進行可逆循環(huán)的熱機,它既可以從高溫熱源T2吸熱在低溫熱源放熱完成一個循環(huán),也可以逆著這個循環(huán)從低溫熱源T1吸熱在高溫熱源放熱。而實際熱機中除了熱阻損失外,還存在熱漏、摩擦、渦流、慣性效應以及非平衡等影響,為不可逆循環(huán)。