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
系統(tǒng)經(jīng)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(xué)循環(huán)過程。
特征:
由熱力學(xué)第一定律:
(1)熱機(jī)循環(huán):
目的:吸熱對外作功
P-V 圖:
凈功:
總吸熱:
總放熱:
熱機(jī)效率:
熱流圖:
指標(biāo)-效率:
(2)逆熱機(jī)循環(huán):
目的:通過外界作功 從低溫?zé)嵩次鼰?
P-V 圖:
致冷機(jī)致冷系數(shù):
熱流圖:
逆熱機(jī)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?zé)嵩次鼰?。而熱機(jī)循環(huán)的目的是吸熱對外做功。
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沈陽卡諾衛(wèi)浴蠻不錯(cuò)的,感覺性價(jià)比比較高,做工比較精細(xì),細(xì)節(jié)部位做得比較好,而且材料看著很上檔次,給人感覺很好~而且售后服務(wù)態(tài)度也好,剛買的時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)小毛病打電話找售后,售后態(tài)度很好,并且很快處理了問...
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卡諾逆循環(huán)與空調(diào)節(jié)能——在本文中,首先從卡諾逆循環(huán)的功能關(guān)系理論推導(dǎo) 了其對應(yīng)的制冷系數(shù),然后應(yīng)用數(shù)值方法直觀地給出卡 諾逆循環(huán)的制冷系數(shù)隨室溫的增高單調(diào)增大的特征。同時(shí)計(jì)算了制冷空調(diào)壓縮機(jī)消耗的電功率隨室溫的增高下降的關(guān)系??紤]到實(shí)際制冷空調(diào)...
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不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟(jì)優(yōu)化準(zhǔn)則——研究了存在熱阻、熱漏及氣缸吸放熱等損耗下的不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟(jì)優(yōu)化準(zhǔn)則.結(jié)果表明熱機(jī)的最太輔出功率不受高、低溫?zé)嵩礋崧┑挠绊?,但與其熱阻成反比;火用損耗率與熱阻、熱漏成正比 。
在早期的熱力學(xué)優(yōu)化分析中,大量文獻(xiàn)主要研究僅存在傳熱不可逆性(熱阻損失)的內(nèi)可逆卡諾熱機(jī)循環(huán)性能。此時(shí)熱機(jī)的功率、效率關(guān)系為拋物線型(見圖1中曲線1)。即最大功率為可選的一個(gè)工作點(diǎn),而最大效率點(diǎn)由于功率為零,為不可選的工作點(diǎn)。實(shí)際熱機(jī)中除了熱阻損失外,還存在熱漏、摩擦、渦流、慣性效應(yīng)以及非平衡等影響,為不可逆循環(huán)。一些學(xué)者用一常系數(shù)表征熱機(jī)中除熱阻外的所有不可逆性建立了不可逆機(jī)模型,由此模型得到的熱機(jī)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(jī)的最優(yōu)構(gòu)形,而且使熱機(jī)的功率效率特性與內(nèi)可逆特性相比發(fā)生質(zhì)的變化。存在熱阻和熱漏的熱機(jī)效率功率特性為回原點(diǎn)的扭葉型(見圖1中曲線3)。此時(shí)熱機(jī)的最大效率對應(yīng)于非零功率是一個(gè)可選的工作點(diǎn)。
可逆熱機(jī)是可以進(jìn)行可逆循環(huán)的熱機(jī),是一種理想模式,在外界沒有耗散的情況下熱能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能的最大效率,根據(jù)熱力學(xué)原理,溫度是影響該效率的直接因素。
熱力學(xué)第二定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
可逆熱機(jī)是可以進(jìn)行可逆循環(huán)的熱機(jī),它既可以從高溫?zé)嵩碩2吸熱在低溫?zé)嵩捶艧嵬瓿梢粋€(gè)循環(huán),也可以逆著這個(gè)循環(huán)從低溫?zé)嵩碩1吸熱在高溫?zé)嵩捶艧?。而?shí)際熱機(jī)中除了熱阻損失外,還存在熱漏、摩擦、渦流、慣性效應(yīng)以及非平衡等影響,為不可逆循環(huán)。