ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ — презентация
logo
ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • Циклы с изохорным подводом теплоты (цикл Отто )
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • Цикл с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля)
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • цикл Отто
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • ЦИКЛЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
  • цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты (цикл Брайтона)
  • Термический КПД цикла Брайтона
  • Термический КПД цикла Брайтона
  • Регенеративный цикл ГТУ
  • Термический КПД регенеративного цикла ГТУ
  • Термический КПД регенеративного цикла ГТУ
  • Эффективность реальных циклов
  • Эффективность реальных циклов
  • Эффективность реальных циклов
  • Эффективность реальных циклов
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • Эффективность реальных циклов
  • ТЕРМОДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ТЕЛ
  • Изменение агрегатного состояния вещества
  • Диаграммы и таблицы состояний
  • Диаграммы и таблицы состояний
  • ЦИКЛЫ ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК
  • Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)
  • Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)
  • Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)
  • Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)
  • ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
  • Цикл парокомпрессионной холодильной машины с перегревом пара и дросселированием
  • Цикл теплового насоса
  • ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ Основные понятия и определения
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
  • h - d - диаграмма влажного воздуха
1/38

Индикаторная диаграмма цикла ДВС

Изображение слайда

Слайд 2: Циклы с изохорным подводом теплоты (цикл Отто )

Термический КПД цикла Отто Адиабатное сжатие 1-2 - степень сжатия Здесь изохорный подвод теплоты -степень повышения давления

Изображение слайда

Слайд 3

Рабочий ход термический КПД цикла Отто Полезная работа цикла Отто

Изображение слайда

Слайд 4: Цикл с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля)

Термический КПД цикла Дизеля температуры узловых точек цикла – степень предварительного расширения

Изображение слайда

Слайд 5

- степень адиабатного расширения

Изображение слайда

Слайд 6: цикл Отто

цикл Дизеля Сравнение эффективности циклов ДВС

Изображение слайда

Слайд 7

1. T 1 = idem, q 1 = idem пл. a 23’ b = пл. a 23’’ c, пл. a 14 b < пл. a 14’’ c одна и та же степень сжатия

Изображение слайда

Слайд 8

2. T 3 = idem, q 3 = idem пл. а14 b в обоих случаях одинакова пл. a 2’3 b (цикл Отто ) меньше пл. a 2’’3 b (цикл Дизеля)

Изображение слайда

Схема и цикл с изобарным подводом теплоты

Изображение слайда

Слайд 10: цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты (цикл Брайтона)

Изображение слайда

Используя уравнения адиабат (1-2 и 3-4 ) и изобар (2-3 и 4-1), получим степень повышения давления при адиабатном сжатии

Изображение слайда

Слайд 12: Термический КПД цикла Брайтона

степень сжатия газа

Изображение слайда

Слайд 13: Регенеративный цикл ГТУ

Изображение слайда

Слайд 14: Термический КПД регенеративного цикла ГТУ

В случае полной регенерации теплоты Но в адиабатных процессах 1-2 и 3-4

Изображение слайда

Слайд 15: Термический КПД регенеративного цикла ГТУ

в изобарных процессах 2-3 и 4-1 p 3 = p 2, p 4 = p 1, поэтому степень подогрева воздуха за счет регенерации

Изображение слайда

внутренний КПД -внутренний относительный КПД согласно первому началу

Изображение слайда

Слайд 17: Эффективность реальных циклов

в цикле ГТУ действительная техническая работа Поскольку Величины свяжем с технической работой обратимых процессов расширения и сжатия

Изображение слайда

Слайд 18: Эффективность реальных циклов

относительные внутренние КПД турбины и компрессора для всего цикла ГТУ

Изображение слайда

Слайд 19: Эффективность реальных циклов

эффективный КПД для ДВС, работающего по циклу Отто β=8

Изображение слайда

Слайд 20

- относительные внутренние КПД процессов расширения и сжатия рабочего тела в цилиндре, соответственно Для ДВС со степенью сжатия ε = 8 при получаем откуда Эффективный КПД цикла Дизеля при ε = 14 получаем

Изображение слайда

Слайд 21

, Необратимость меняет ход процессов расширения и сжатия на диаграммах состояний циклы ГТУ -обратимый 12341 -необратимый (реальный) 12 R 34 R 1

Изображение слайда

Слайд 22: Эффективность реальных циклов

В формулах для относительного внутреннего КПД должны стоять только значения энтальпии и внутренней энергии ∆ h = с р ∆Т, ∆е = c v ∆ T Зависимости носят универсальный характер и могут быть, в частности, использованы для оценки эффективности циклов паросиловых установок

Изображение слайда

Слайд 23: ТЕРМОДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ТЕЛ

Уравнение состояния реальных газов Уравнение Ван-дер-Ваальса Точка К - критическая точка p cr, v cr, Т cr –критические параметры вещества

Изображение слайда

Слайд 24: Изменение агрегатного состояния вещества

Для воды р А = 0,00061 МПа; v A =0,001 м З /кг; t A =0,01 °С

Изображение слайда

Слайд 25: Диаграммы и таблицы состояний

Изображение слайда

Слайд 26: Диаграммы и таблицы состояний

q = ∆ h удельный объем в точке со степенью сухости пара х Аналогично: q = ∆ h + l Т

Изображение слайда

Слайд 27: ЦИКЛЫ ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

Паровой цикл Карно

Изображение слайда

Слайд 28: Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)

работа цикла

Изображение слайда

Слайд 29: Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)

Изображение слайда

Слайд 30: Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)

Изображение слайда

Слайд 31: Цикл Ренкина ( Rankine W. J. M.)

Изображение слайда

Слайд 32: ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Обратный цикл Карно холодный коэффициент Для обратного обратимого цикла Карно

Изображение слайда

Слайд 33: Цикл парокомпрессионной холодильной машины с перегревом пара и дросселированием

Холодильный коэффициент парокомпрессорной ХМ с перегревом пара и дросселированием

Изображение слайда

Слайд 34: Цикл теплового насоса

отопительный коэффициент

Изображение слайда

Слайд 35: ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ Основные понятия и определения

давление влажный воздух называют ненасыщенным Условие определяет насыщенное состояние влажного воздуха, а температура воздуха в момент насыщения называется температурой точки росы Абсолютной влажностью называют количество водяного пара (кг), содержащееся в 1м 3 влажного воздуха

Изображение слайда

Слайд 36

Относительной влажностью воздуха назовем отношение реально существующей абсолютной его влажности D к максимально возможной абсолютной его влажности D max при той же температуре. относительная влажность определяется отношением парциального давления водяного пара к давлению насыщения при данной температуре влагосодержание D max =ρ s Поскольку во всех случаях

Изображение слайда

Слайд 37

Изобарная теплоемкость влажного воздуха Энтальпия

Изображение слайда

Последний слайд презентации: ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ: h - d - диаграмма влажного воздуха

Изображение слайда

Похожие презентации