Первый слайд презентации: ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Индикаторная диаграмма цикла ДВС
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
Слайд 4: Цикл с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля)
Термический КПД цикла Дизеля температуры узловых точек цикла – степень предварительного расширения
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
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)
Слайд 11: Термический КПД цикла Брайтона
Используя уравнения адиабат (1-2 и 3-4 ) и изобар (2-3 и 4-1), получим степень повышения давления при адиабатном сжатии
Слайд 14: Термический КПД регенеративного цикла ГТУ
В случае полной регенерации теплоты Но в адиабатных процессах 1-2 и 3-4
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
Слайд 16: Эффективность реальных циклов
внутренний КПД -внутренний относительный КПД согласно первому началу
Слайд 17: Эффективность реальных циклов
в цикле ГТУ действительная техническая работа Поскольку Величины свяжем с технической работой обратимых процессов расширения и сжатия
Слайд 18: Эффективность реальных циклов
относительные внутренние КПД турбины и компрессора для всего цикла ГТУ
Слайд 19: Эффективность реальных циклов
эффективный КПД для ДВС, работающего по циклу Отто β=8
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
Слайд 21
, Необратимость меняет ход процессов расширения и сжатия на диаграммах состояний циклы ГТУ -обратимый 12341 -необратимый (реальный) 12 R 34 R 1
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
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
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
Слайд 26: Диаграммы и таблицы состояний
q = ∆ h удельный объем в точке со степенью сухости пара х Аналогично: q = ∆ h + l Т
Слайд 32: ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Обратный цикл Карно холодный коэффициент Для обратного обратимого цикла Карно
Слайд 33: Цикл парокомпрессионной холодильной машины с перегревом пара и дросселированием
Холодильный коэффициент парокомпрессорной ХМ с перегревом пара и дросселированием
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
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