Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Обобщенный цикл теплового двигателя
Термодинамические циклы тепловых машин идеализируют следующим образом: - все процессы являются обратимыми и протекают с одним и тем же количеством рабочего тела; - химический состав рабочего тела постоянен; - подвод теплоты к рабочему телу осуществляется через стенки цилиндра от верхнего источника теплоты; - процесс сжатия и расширения рабочего тела являются адиабатными; - теплота от рабочего тела передается через стенки цилиндра к нижнему (холодному) источнику теплоты; - теплоемкость рабочего тела не зависит от температуры (c=const). Рисунок 1 Диаграммы обобщенного цикла теплового двигателя
Любой цикл теплового двигателя может рассматриваться как частичный случай обобщенного цикла (рисунок 1). Цикл состоит из адиабатного сжатия 1-2, изохорного подвода теплоты q1' 2-3 и изобарного подвода теплоты q1'' 3-4, адиабатного расширения 4-5, изохорного отвода теплоты q2' 5-6 и изобарного отвода теплоты q2'' 6-1. Параметрами, характеризующими цикл, являются степень сжатия ε =ν 1/ν 2, степень повышения давления λ =Р3/Р2, степень предварительного расширения ρ =ν 4/ν 3, степень падения давления λ р=Р5/Р6, степень сокращения объема ε υ =ν 6/ν 1. Количество удельной теплоты, подведенной в цикле равно: q1=q1’+q1’’=cυ (T3-T2)+cр(T4-T3). (1) Количество отведенной теплоты к холодному источнику записывается в виде: q2=q2’+q2’’=cυ (T5-T1)+cр(T6-T1), (2) где, cυ и cр – соответственно удельная массовая теплоемкость рабочего тела, кДж/(кг× К); Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 – термодинамические температуры в характерных точках, К. Эти величины можно подсчитать через параметры цикла. Так для адиабатного процесса 1-2 можно записать Т2/Т1=(υ 1/υ 2)К =ε К-1 и Т2=Т1× ε К-1 (3) где, ν 1 и ν 2 – объём камеры сгорания и полный объём цилиндра соответственно. Для изохорного процесса 2-3 Т3/Т2=Р3/Р2=λ, Т3=Т2× λ =Т1× λ × ε К-1 (4) При изобарном процессе 3-4 Т4/Т3=υ 4/υ 3=ρ, Т4=Т3× ρ =Т1× ρ × λ × ε К-1 (5) При изохорном процессе 5-6 Т5/Т6=Р5/Р6=λ р, откуда Т5=Т6× λ р (6) При изобарном процессе 6-1 Т6/Т1=υ 6/υ 1=ε υ и Т6=Т1× ε υ (7) Если вместо Т6 в формулу 6 подставим его значение, то Т5=Т1× ε υ × λ р (8) Если в уравнения 1.1 и 1.2 вместо температур в характерных точках подставим их значения, выраженные параметрами цикла, то получим q1=cυ × T1ε K-1(λ -1+K× λ (ρ -1)) (9) q2=cυ × T1(ε υ (λ p-1)+K× (ε υ -1)) (10) Термический КПД цикла для тепловой машины равен (11) Работа цикла имеет вид: WЦ=q1-q2=cυ T1(ε K-1(λ -1+K× λ (ρ -1)))-ε υ (λ p-1)+K(ε υ -1). (12) или WЦ=η t× q1.. (13)
|