Основные элементы тепловой машины

Принцип работы теплового двигателя

Тепловой двигатель — это устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.

Согласно механическую работу за счет охлаждения окружающих тел, если он не только получает теплоту от более горячего те­ла (нагревателя), но при этом отдает теплоту менее нагретому телу (холодильнику). Следовательно, на совершение работы идет не все количество теплоты, полученное от нагревателя, а только часть ее.

Таким образом, основными элементами любого теплового двигателя являются:

1) рабочее тело (газ или пар), совершающее работу;

2) нагреватель, сообщающий энергию рабочему телу;

3) холодильник, поглощающий часть энергии от рабочего те­ла.

Тепловые двигатели: принцип действия, устройство, схема

Рассмотрим тепловые двигатели, принцип действия этих механизмов. В земной коре и мировом океане запасы внутренней энергии можно считать неограниченными. Для того чтобы решать практические задачи, ее явно недостаточно. Устройство и принцип действия теплового двигателя необходимо знать для того, чтобы приводить в движение токарные станки, транспортные средства. Человек нуждается в таких устройствах, которые могут совершать полезную работу.

Тепловые двигатели, принцип действия которых мы рассмотрим, являются основными на нашей планете. Именно в них происходит превращение внутренней энергии в механический вид.

Особенности теплового двигателя

Каков принцип действия теплового двигателя? Кратко его можно представить на простом опыте. Если в пробирку налить воду, закрыть пробкой, довести до кипения, она вылетит. Причина выскакивания пробки заключается в совершении паром внутренней работы. Процесс сопровождается превращением внутренней энергии пара в кинетическую величину для пробки. Тепловые двигатели, принцип действия которых аналогичен описанному эксперименту, отличаются строением. Вместо пробирки используется металлический цилиндр. Пробка заменена поршнем, плотно прилегающим к стенкам, перемещающимся вдоль цилиндра.

Алгоритм действия

Тепловыми машинами называют механизмы, где наблюдается превращение внутренней энергии топлива в механический вид.

Для совершения двигателем полезной работы, должна быть создана разность давлений с обеих сторон поршня либо лопастей мощной турбины. Для достижения такой разности давлений происходит повышение температуры рабочего тела на тысячи градусов в сравнении с ее средним показателем в окружающей среде. Происходит подобное повышение температуры в процессе сгорания топлива.

Изменения температур

У всех современных тепловых машин выделяют рабочее тело. Им принято называть газ, совершающий в процессе расширения полезную работу. Начальную температуру, обозначаемую Т1, он приобретает в паровом котле машины или турбины. Называют этот показатель температурой нагревателя. В процессе совершения работы происходит постепенная потеря газом энергии. Это приводит к неизбежному охлаждению рабочего тела до некоторого показателя Т2. Значение температуры должно быть ниже показателя окружающей среды, иначе давление газа будет иметь меньший показатель, чем атмосферное давление, и работа двигателем не будет совершена.

Показатель Т2 называют температурой холодильника. В его качестве выступает атмосфера либо специальное устройство, необходимое для конденсации и охлаждения отработанного пара.

Некоторые факты

Итак, тепловые двигатели, принцип действия которых основывается на расширении рабочего тела, не способны отдавать для совершения работы всю внутреннюю энергию. В любом случае часть тепла будет передаваться атмосфере (холодильнику) вместе с отработанным паром либо выхлопными газами турбин или двигателей внутреннего сгорания.

КПД тепловых машин

Каков принцип действия тепловой машины? КПД теплового двигателя зависит от величины полезной работы, совершаемой газом. С учетом того, что невозможно полностью превратить внутреннюю энергию в работу теплового двигателя, можно объяснить необратимость природных процессов и явлений. В том случае, если бы наблюдалось самопроизвольное возвращение теплоты к нагревателю от холодильника, внутренняя энергия в полном объеме превращалась бы в полезную работу посредством теплового двигателя.

Коэффициентом полезного действия называют отношение полезной работы, совершаемой тепловым двигателем, к тому количеству тепла, которое передано холодильнику. В физике принято выражать данную величину в процентах. Таков принцип действия теплового двигателя. Схема его понятна и проста, доступна даже ученикам средней школы. Законы термодинамики дают возможность проводить вычисления максимального значения коэффициента полезного действия.

Изобретение тепловой машины

Первым изобретателем машины, использующей тепло, стал Сади Карно. Он разработал идеальную машину, в которой рабочим телом выступал идеальный газ. Кроме того, ученому удалось определить показатель КПД для такого устройства, используя значения температуры холодильника и нагревателя.

Карно удалось определить зависимость между реальной тепловой машиной, функционирующей на основе нагревателя, и холодильником, в качестве которого выступает воздух или конденсатор. Благодаря математической формуле, предложенной Карно для его первой идеальной тепловой машины, определяется максимальное значение КПД. Между температурой нагревателя и холодильника существует прямая связь.

Для того чтобы машина полноценно функционировала, значение температуры не должно быть меньше ее показателя в окружающем воздухе. При желании можно повышать температуру нагревателя, не забывая о том, что у каждого твердого тела есть определенная жаропрочность. По мере нагревания оно теряет свою упругость, а при достижении температуры плавления просто плавится.

Благодаря инновациям, которые достигнуты в современной инженерной промышленности, происходит постепенное повышение КПД теплового двигателя. Например, снижается трение между его отдельными частями, устраняются потери, возникающие из-за неполного сгорания топлива.

Двигатель внутреннего сгорания

Он представляет собой тепловую машину, где в виде рабочего тела применяют высокотемпературные газы, получаемые в процессе сгорания разного вида топлива внутри камеры. Выделяют четыре такта в работе автомобильного двигателя. Среди составных его частей назовем впускной и выпускной клапаны, камеру сгорания, поршень, цилиндр, свечу, шатун, а также маховик.

На первом этапе наблюдается плавное передвижение клапана вниз, процесс происходит благодаря заполнению камеры рабочей смесью. В конце первого такта впускной клапан закрывается. Далее поршень передвигается вверх, при этом происходит сжатие рабочей смеси. Появление искры в свече приводит к воспламенению горючей смеси. Давление, которое оказывают пары воздуха и бензина на поршень, приводят к его самопроизвольному движению вниз, поэтому такт называют «рабочим ходом». В движение приводится коленчатый вал. На четвертом этапе открывается выпускной клапан, происходит выталкивание в атмосферу отработанных газов.

Принципы действия тепловых машин

КПД тепловых машин

Каков принцип действия тепловой машины? КПД теплового двигателя зависит от величины полезной работы, совершаемой газом. С учетом того, что невозможно полностью превратить внутреннюю энергию в работу теплового двигателя, можно объяснить необратимость природных процессов и явлений. В том случае, если бы наблюдалось самопроизвольное возвращение теплоты к нагревателю от холодильника, внутренняя энергия в полном объеме превращалась бы в полезную работу посредством теплового двигателя.

Коэффициентом полезного действия называют отношение полезной работы, совершаемой тепловым двигателем, к тому количеству тепла, которое передано холодильнику. В физике принято выражать данную величину в процентах. Таков принцип действия теплового двигателя. Законы термодинамики дают возможность проводить вычисления максимального значения коэффициента полезного действия.

Как работают тепловые двигатели

Функция тепловых двигателей – преобразование тепловой энергии в полезную механическую работу. Рабочим телом в таких установках служит газ. Он с усилием давит на лопатки турбины или на поршень, приводя их в движение. Самые простые примеры тепловых двигателей – это паровые машины, а также карбюраторные и дизельные двигатели внутреннего сгорания.

Инструкция

Видео по теме

Как устроены и как работают тепловые двигатели

Наша сегодняшняя встреча посвящена тепловым двигателям. Именно они приводят в движение большинство видов транспорта, позволяют получать электроэнергию, несущую нам тепло, свет и комфорт. Как устроены и каков принцип действия тепловых машин?

Понятие и виды тепловых двигателей

Тепловые двигатели — устройства, обеспечивающие превращение химической энергии топлива в механическую работу.

Осуществляется это следующим образом: расширяющийся газ давит либо на поршень, вызывая его перемещение, либо на лопасти турбины, сообщая ей вращение.

Взаимодействие газа (пара) с поршнем имеет место в паровых машинах, карбюраторных и дизельных двигателях (ДВС).

Примером действия газа, создающим вращение является работа авиационных турбореактивный двигателей.

Структурная схема работы теплового двигателя

Несмотря на отличия в их конструкции, все тепловые машины имеют нагреватель, рабочее вещество (газ или пар) и холодильник.

В нагревателе происходит сгорание топлива, в результате чего выделяется количество теплоты Q1, а сам нагреватель при этом нагревается до температуры T1. Рабочее вещество, расширяясь, совершает работу A.

Но теплота Q1 не может полностью превратится в работу. Определенная ее часть Q2 через теплопередачу от нагревшегося корпуса, выделяется в окружающую среду, условно называемую холодильником с температурой T2.

Источник

Тепловые машины

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: принципы действия тепловых машин, КПД тепловой машины, тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Коротко говоря, тепловые машины преобразуют теплоту в работу или, наоборот, работу в теплоту.
Тепловые машины бывают двух видов — в зависимости от направления протекающих в них процессов.

1. Тепловые двигатели преобразуют теплоту, поступающую от внешнего источника, в механическую работу.

2. Холодильные машины передают тепло от менее нагретого тела к более нагретому за счёт механической работы внешнего источника.

Рассмотрим эти виды тепловых машин более подробно.

Тепловые двигатели

Мы знаем, что совершение над телом работы есть один из способов изменения его внутренней энергии: совершённая работа как бы растворяется в теле, переходя в энергию беспорядочного движения и взаимодействия его частиц.

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Рис. 1. Тепловой двигатель

Тепловой двигатель — это устройство, которое, наоборот, извлекает полезную работу из «хаотической» внутренней энергии тела. Изобретение теплового двигателя радикально изменило облик человеческой цивилизации.

Принципиальную схему теплового двигателя можно изобразить следующим образом (рис. 1 ). Давайте разбираться, что означают элементы данной схемы.

Рабочее тело двигателя — это газ. Он расширяется, двигает поршень и совершает тем самым полезную механическую работу.

Но чтобы заставить газ расширяться, преодолевая внешние силы, нужно нагреть его до температуры, которая существенно выше температуры окружающей среды. Для этого газ приводится в контакт с нагревателем — сгорающим топливом.

Это всё понятно. Что такое холодильник и зачем он нужен?

Но однократное расширение никому не нужно. Двигатель должен работать циклически, обеспечивая периодическую повторяемость движений поршня. Следовательно, по окончании расширения газ нужно сжимать, возвращая его в исходное состояние.

Сжимая газ, мы должны совершить меньшую работу, чем совершил газ при расширении.

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Рис. 2. Цикл теплового двигателя

Хорошо, но как заставить газ возвращаться в исходное состояние по более низкой кривой, т. е. через состояния с меньшими давлениями? Вспомним, что при данном объёме давление газа тем меньше, чем ниже температура. Стало быть, при сжатии газ должен проходить состояния с меньшими температурами.

Вот именно для этого и нужен холодильник: чтобы охлаждать газ в процессе сжатия.

Как видите, : не удаётся полностью превратить в работу поступающее от нагревателя тепло. Часть теплоты приходится отдавать холодильнику — для обеспечения цикличности процесса.

Показателем эффективности превращения энергии сгорающего топлива в механическую работу служит коэффициент полезного действия теплового двигателя.

С учётом соотношения (1) имеем также

Холодильные машины

Житейский опыт и физические эксперименты говорят нам о том, что в процессе теплообмена теплота передаётся от более нагретого тела к менее нагретому, но не наоборот. Никогда не наблюдаются процессы, в которых за счёт теплообмена энергия самопроизвольно переходит от холодного тела к горячему, в результате чего холодное тело ещё больше остывало бы, а горячее тело — ещё больше нагревалось.

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Рис. 3. Холодильная машина

Ключевое слово здесь — «самопроизвольно». Если использовать внешний источник энергии, то осуществить процесс передачи тепла от холодного тела к горячему оказывается вполне возможным. Это и делают холодильные
машины.

По сравнению с тепловым двигателем процессы в холодильной машине имеют противоположное направление (рис. 3 ).

Рабочее тело холодильной машины называют также хладагентом. Мы для простоты будем считать его газом, который поглощает теплоту при расширении и отдаёт при сжатии (в реальных холодильных установках хладагент — это летучий раствор с низкой температурой кипения, который забирает теплоту в процессе испарения и отдаёт при конденсации).

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Рис. 4. Цикл холодильной машины

Основное назначение холодильной машины — охлаждение некоторого резервуара (например, морозильной камеры). В таком случае данный резервуар играет роль холодильника, а нагревателем служит окружающая среда — в неё рассеивается отводимое от резервуара тепло.

Показателем эффективности работы холодильной машины является холодильный коэффициент, равный отношению отведённого от холодильника тепла к работе внешнего источника:

Холодильный коэффициент может быть и больше единицы. В реальных холодильниках он принимает значения приблизительно от 1 до 3.

Имеется ещё одно интересное применение: холодильная машина может работать как тепловой насос. Тогда её назначение — нагревание некоторого резервуара (например, обогрев помещения) за счёт тепла, отводимого от окружающей среды. В данном случае этот резервуар будет нагревателем, а окружающая среда — холодильником.

Показателем эффективности работы теплового насоса служит отопительный коэффициент, равный отношению количества теплоты, переданного обогреваемому резервуару, к работе внешнего источника:

Значения отопительного коэффициента реальных тепловых насосов находятся обычно в диапазоне от 3 до 5.

Тепловая машина Карно

Важными характеристиками тепловой машины являются наибольшее и наименьшее значения температуры рабочего тела в ходе цикла. Эти значения называются соответственно температурой нагревателя и температурой холодильника.

Ответ на поставленный вопрос дал французский физик и инженер Сади Карно в 1824 году.

Он придумал и исследовал замечательную тепловую машину с идеальным газом в качестве рабочего тела. Эта машина работает по циклу Карно, состоящему из двух изотерм и двух адиабат.

Рассмотрим прямой цикл машины Карно, идущий по часовой стрелке (рис. 5 ). В этом случае машина функционирует как тепловой двигатель.

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Карно нашёл КПД этого цикла (вычисления, к сожалению, выходят за рамки школьной программы):

Так, в приведённом выше примере имеем:

В чём смысл использования именно изотерм и адиабат, а не каких-то других процессов?

Оказывается, изотермические и адиабатные процессы делают машину Карно обратимой. Её можно запустить по обратному циклу (против часовой стрелки) между теми же нагревателем и холодильником, не привлекая другие устройства. В таком случае машина Карно будет функционировать как холодильная машина.

Возможность запуска машины Карно в обоих направлениях играет очень большую роль в термодинамике. Например, данный факт служит звеном доказательства максимальности КПД цикла Карно. Мы ещё вернёмся к этому в следующей статье, посвящённой второму закону термодинамики.

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды

Тепловые двигатели наносят серьёзный ущерб окружающей среде. Их повсеместное использование приводит к целому ряду негативных эффектов.

• Рассеяние в атмосферу огромного количества тепловой энергии приводит к повышению температуры на планете. Потепление климата грозит обернуться таянием ледников и катастрофическими бедствиями.
• К потеплению климата ведёт также накопление в атмосфере углекислого газа, который замедляет уход теплового излучения Земли в космос (парниковый эффект).
• Из-за высокой концентрации продуктов сгорания топлива ухудшается экологическая ситуация.

Это — проблемы в масштабе всей цивилизации. Для борьбы с вредными последствиями работы тепловых двигателей следует повышать их КПД, снижать выбросы токсичных веществ, разрабатывать новые виды топлива и экономно расходовать энергию.

Источник

Основные элементы тепловой машины

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Тепловой машиной называется периодический действующий двигатель, совершающий работу за счет получаемого извне тепла.

Любая тепловая машина работает по принципу кругового (циклического) процесса, т.е. возвращается в исходное состояние (рис. 5.1). Но чтобы при этом была совершена полезная работа, возврат должен быть произведен с наименьшими затратами.

Полезная работа равна разности работ расширения и сжатия, т.е. равна площади, ограниченной замкнутой кривой.

Обязательными частями тепловой машины являются нагреватель (источник энергии), холодильник, рабочее тело (газ, пар).

Зачем холодильник? Так как в тепловой машине реализуется круговой процесс, то вернуться в исходное состояние можно с меньшими затратами, если отдать часть тепла. Или если охладить пар, то его легче сжать, следовательно работа сжатия будет меньше работы расширения. Поэтому в тепловых машинах используется холодильник.

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины
Рис. 5.3

Прямой цикл используется в тепловом двигателе – периодически действующей тепловой машине, совершающей работу за счет полученной извне теплоты. Рассмотрим схему теплового двигателя (рис. 5.3). От термостата с более высокой температурой Т1, называемого нагревателем, за цикл отнимается количество теплоты Q1, а термостату с более низкой температурой Т2, называемому холодильником, за цикл передается количество теплоты Q2 и совершается работа A:

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины
Рис. 5.4

Доступны следующие дополнительные демонстрации: 1. Гидравлическая машина. 2. Гидростатическое давление.

Источник

Тепловые машины

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Процесс, который можно рассматривать как диффузию в пространстве импульсов, называется вязкостью, или внутренним трением.

Переносимой физической величиной является импульс частицы, который мы обозначим как – (m·u). В импульсе (m·u) «u»есть направленная скорость частиц в отличие от тепловой скорости. Поток импульса будет равен: Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины, где коэффициент пропорциональности между потоком и скоростью изменения скорости частиц в направлении оси ОХ называется коэффициентом вязкости среды – Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины

Термодинамика, как наука, развилась в начале XIX века из необходимости объяснить работу тепловых машин.

Тепловой машиной называется устройство, использующее тепловую энергию для совершения механической работы (в этом смысле и паровой двигатель, и атомный реактор эквивалентны).

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныТепловая машина состоит из нагревателя, рабочего тела (например, пар или горючая смесь в ДВС) и охладителя рабочего тела. Охладителем, в конечном счете, служит окружающая среда.

Тепловая машина работает по принципу замкнутого цикла, совершая круговой процесс (схема слева!).

В ходе прямого цикла рабочее тело получив от нагревателя количество тепла Q1, расширяется от объема V1до объема V3.

Согласно первому закону термодинамики, это тепло расходуется на нагревание рабочего тела и на совершение механической работы Q1 = (E2 Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныE1) + A13. Здесь (E2 Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныE1)– это изменение внутренней энергии рабочего тела при переходе из состояния 1 в состояние 3.

При обратном цикле над газом производится работа: газ сжимается и отдает охладителю количество тепла (Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныQ2 )= (E1 Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныE2) + A31.

Складывая соотношения для Q1 и (Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныQ2), получим, что

Q1 Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машиныQ2 = A13 + A31 =A,

где А – полная работа, совершенная машиной за один цикл.

Отношение полезной работы, совершенной машиной, к количеству полученного тепла называется КПД тепловой машины Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины.

Понятно, что КПД машины всегда меньше единицы (Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины), поскольку не все количество полученного тепла переходит в полезную работу.

В реальных тепловых машинах КПД, очевидно, еще меньше, так как часть тепла теряется безвозвратно в процессе работы машины.

Для получения максимального КПД следует рассмотреть рабочий цикл, образованный обратимыми процессами.

Этому требованию отвечает цикл (см. схему), впервые рассмотренный французским ученым Карно (модель идеального газа!).

Циклом Карно называется прямой круговой процесс, состоящий из двух изотермических (dT=0) процессов <1-2,3-4>и двух адиабатических (dQ=0) процессов <2-3,4-1>. В процессе <1-2>рабочее тело получает от нагревателя тепло, в процессе <3-4>рабочее тело отдаёт тепло холодильнику.

Примечание. Достоинство цикла Карносостоит в том, что все процессы обратимы, и, следовательно, КПД такой машины будет максимальным.

Колличественные оценки происходящих процессов приводят к выражению для КПД цикла Карно:

Основные элементы тепловой машины. Смотреть фото Основные элементы тепловой машины. Смотреть картинку Основные элементы тепловой машины. Картинка про Основные элементы тепловой машины. Фото Основные элементы тепловой машины. (1)

Из полученной формулы (1) следует, что КПД тепловой машины определяется только разностью температур нагревателя и холодильника. КПД не зависит ни от свойств рабочего тела, используемого в машине, ни от свойств самой машины.

Полученный результат показывает, что при T1 = T2КПД машины равен нулю, т. е. машина не совершает работы. Работа максимальна (η = 1) при T2 = 0.

Таким образом, машина тем выгоднее, чем ниже температура охладителя.

//Фильм: 019 «Принцип действия двигателя внутр. сгорания»//

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *