Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент полезного действия машин

    Расход энергии на преодоление трения в движущихся частях измельчителя учитывается механическим коэффициентом полезного действия машины. Этот коэффициент учитывает трение в подшипниках, передачах, шарнирах и т. д. Его значение колеблется в пределах 0,75—0,85. [c.122]

    Коэффициенты полезного действия машин, работающих в подобных режимах, приближенно можно пола- [c.82]

    Отклонение от идеального изоэнтропического процесса в машине учитывается обычно с помощью дополнительного множителя, представляющего собой коэффициент полезного действия машины. В случае компрессора получим [c.36]


    Так как > Т2, то коэффициент полезного действия машин может изменяться в пределах от О (при Т = Т2) до 1 (когда 7г = ОК). Однако получить к. п. д. тепловой машины = 1 невозможно, так как нельзя создать теплоприемник с температурой, равной абсолютному нулю. Поэтому даже в идеальном случае существует предел превращения теплоты в работу. [c.69]

    Карно установил, что коэффициент полезного действия машины [к. п. д.) при работе по обратимому циклу не зависит от природы рабочего тела, а определяется только интервалом температур, в котором совершается работа. [c.78]

    Докажем теперь лемму Карно. Для идеального газа в цикле Карно коэффициент полезного действия машины т] зависит только от температур Т и Тч  [c.42]

    По определению v4 = Qi—Q2 — работа за один цикл. Отсюда и находим нужное соотношение для коэффициента полезного действия машины Карно, использующей идеальный газ  [c.43]

    Кавитация может иметь место в гидромашинах (насосах и гидротурбинах), а также на лопастях быстровращающихся гребных винтов. В этих случаях следствием кавитации является резкое снижение коэффициента полезного действия машины и затем по- [c.72]

    Пневматические шины по сравнению с металлическими гусеницами трактора позволяют снизить давление на грунт и расход горючего, увеличить коэффициент полезного действия машины и силу тяги. [c.42]

    Коэффициент полезного действия машины [c.56]

    К каждой кривой характеристики машины, приведенной на диаграмме снизу примыкает очерченная зона поля Q — Я, в пределах- которой может выбираться дымосос или вентилятор с допустимым по ГОСТ 5308-50 к. п. д, Коэффициент полезного действия машин в крайних точках характеристик составляет 0,9г]тах на нижней границе зоны составляет 0,83т)шах. [c.137]

    Чтобы определить коэффициент полезного действия этого цикла, нам нужно пользоваться только уравнением состояния идеального газа и тем законом, что внутренняя энергия идеального газа не зависит от объема. В то же время для определения коэффициента полезного действия машины Карно приходится вводить, кроме того, уравнения для адиабатического сжатия и теплоемкости газа. [c.263]

    Так как только работа Лд является полезной, то1 общий коэффициент полезного действия машины (к.п.д.) мо жет быть определен из уравнения [c.299]

    Существует и другой аспект вредного воздействия вибраций — они разрушительно действуют на оборудование, фундаменты, сооружения, здания. Под действием вибраций падает коэффициент полезного действия машин, сокращается межремонтный пробег, возникают аварии, которые очень часто сопровождаются несчастными случаями. [c.66]

    Еще в 1824 г. П. Л. Сади Карно (1796—1832) рассмотрел и проанализировал условия получения механической энергии в паровом двигателе. Это исследование, начатое им совместно с отцом Л. Н. Карно (1753—1823), известным деятелем эпохи Великой французской революции, привело к открытию так называемого цикла Карно. Анализ действия парового двигателя показал, что механическая работа может быть создана лишь при наличии разницы температур в нагревателе и холодильнике двигателя. Чем больше эта разность, тем больше коэффициент полезного действия машины. [c.410]


    Коэффициенты полезного действия машин  [c.239]

    Коэффициент полезного действия машины составляет около 80%. [c.351]

    Первая из них имеет главным образом исторический интерес. Вильям Томсон (Кельвин), который в 1848 г. предложил использовать коэффициент полезного действия машины Карно для установления температурной шкалы, принял вначале зависимость т] от температуры линейной, т. е. [c.29]

    Коэффициент полезного действия машины Карно может быть равен единице лишь в том случае, если все количество теплоты, воспринятое рабочим телом машины от нагревателя, превращается в работу, а количество теплоты, отданное охладителю (Q2 в уравнении (И)), равно нулю. Температура охладителя, при которой [c.32]

    Подбирая объемы и г, всегда можно построить циклы с одинаковой площадью, т. е. независимо от допускаемого различия в коэффициентах полезного действия т] я ц удается выполнить условие Л==Р1—Рг—Q2=Л В результате этога оба цикла смогут замкнуться одновременно, и после одного оборота обоих циклов в окружающей среде произойдут только переносы теплоты между телами с температурами Г1 и Гг. Если коэффициенты полезного действия машин не равны, то машину с большим коэффициентом полезного действия можно выбрать в качестве тепловой, а другую, работающую на идеальном газе, сделать холодильной. Если допущение о том, что коэффициент полезного действия первой машины больше, чем второй, является правильным, то [c.25]

    В разделе а вычисляется необходимая скорость теплоотвода Затем в разделе б определяется коэффициент полезного действия машины и далее в разделе в рассчитывается повышение температуры полимера в головке. [c.209]

    В этом примере рассматривается червяк с заданной длиной и диаметром. Задача состоит в том, чтобы (1) определить такую конструкцию червяка, при которой при данной скорости вращения будет достигаться максимальная производительность и (2) исследовать коэффициент полезного действия машины при такой конструкции червяка, которая обеспечивает максимальную производительность. [c.273]

    Пример 1. Вычислить коэффициент полезного действия машины, получающей пар при 140° С и выпускающей его при 105° С. [c.85]

    Итак, коэффициент полезного действия машины, работающей равновесно по циклу Карно между тепловыми резервуарами с температурами Тх и Тз, может быть выражен через температуры теплоотдатчика и теплоприемника. [c.36]

    Ар — полная потеря напора т] — коэффициент полезного действия машины или насоса, создающего напор у — удельный вес теплоносителя. [c.39]

    Коэффициент полезного действия машины. . 0,93 [c.279]

    Для кручения нити толщиной 6,67 текс используются крутильные машины типа КЭ-250-И на 124 веретена с частотой вращения 9000 об/лшн. Коэффициент полезного действия машины — 0,95. [c.336]

    Выражение (III, 4) получено без каких-либо предположений относительно обратимости машины //. Поэтому оно может относиться как к обратимому, так и необратимому процессам. Из выражения (III, 46) следует, что знак равенства относится кобра-т и м ы м циклам. Следовательно, знак неравенства относится к необратимым циклам. В этих циклах необратимость связана, на-гфимер, с тем. что часть работы путем трения превращается в теплоту, вследствие чего уменьшается коэс[)фициент полезного дейст-ния цикла. Таким образом, коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей необратимо, меньше, чем коэффициент полезного действия машины, работающей п обратимому циклу Карно между теми же температурами. [c.83]

    Такой же эффект регулирования (уменьшение подачи газа при р = onst) может быть достигнут путем изменения степени прикрытия задвижки или дроссельного клапана на нагнетательном газопроводе. В этом случае, как и у центробежного насоса (см. рис. П-10), изменяется производительность при постоянном давлении в нагнетательном газопроводе (перемещается рабочая точка) благодаря изменению характеристики последнего при неизменной характеристике машины. Данный способ сопряжен, однако, с увеличением удельного расхода энергии из-за падения коэффициента полезного действия машины и роста гидравлического сопротивления задвижки. [c.155]

    Наиболее экономичным является способ регулирования работы центробежных компрессоров путем измеиеиня их числа оборотов, который практически возможен, однако, в случаях, когда машина приводится в движение паровой или газовой турбиной. Располагая универсальной характеристикой, можно обеспечить требуемые параметры рабочей точки без ввода дополнительных гидравлических сопротивлений и перепуска сжатого газа. Удельный расход энергии при Этом изменяется незначительно в результате некоторого уменьшения коэффициента полезного действия машины в сравнении с его значением для номинального рабочего режима. [c.155]

    Отношение иолезной работы к затраченной называется коэффициентом полезного действия машины. Сокращенно он обозначается к. п. д. или греческой буквой г]. Обычно к, п. д. выражают в процентах. К. п. д. для паровых машин не выше 10—15% к. п. д. бензиновых двигателей внутреннего сгорания и паровых турбин около 25%. [c.22]

    Над загрузочным отверстием рабочего цилиндра закреплена воронка 8 из листового материала, габариты которой рассчитаны на одновременный прием всей заправки смесителя. Примерная высота воронки от пола 2700 м. Она снабжена смотровой дверкой. Верхний фланец воронки крепится к течке разгрузочного отверстия смесителя, если шприц-машина установлена непосредственно под ним. С целью непрерывного питания червяка каучуком или резиновой смесью на правой стороне загрузочной воронки (со стороны торца головки) укреплен пневматический цилиндр двойного действия диаметром 150 мм, имеюший поршень-толкатель, ход которого равен 520 мм. Этот поршень осуществляет проталкивание материала к червяку. Поршень цилиндра управляется соленоидным клапаном, который обеспечивает его подъем к моменту выгрузки очередной порции из смесителя. Наличие толкателя и описанная выше конструкция червяка повышают коэффициент полезного действия машины, так как уменьшают скольжение смеси при прохождении ее через рабочий цилиндр. [c.97]


    Детандер-машина производительностью 65 м 1час, работающая на перепад давления от 700 до 45 ат, имеет цилиндры диаметром 500/1000, мм, ход поршня 2,65 м и общую высоту 5,15 м. Коэффициент полезного действия машины составляет около 80%. [c.51]

    Современные методы расчета гидравлических маЩин позволяют теоретически лишь весьма приближеино определить показатели их работы на нерасчетных режимах. Что же касается коэффициента полезного действия машины, то определение его значения даже на одном расчетном режиме может быть выполнено в большинстве случаев с недостаточной точностью. [c.189]

    Величины Р я V не определяют однозначно величин О или W, потому что количество поглощаемой системой теплоты может варьировать. Хорошо известно также, что количество теплоты, превращенной машиной в работу, зависит от коэффициента полезного действия машины. Следовательно, йО и с Н7 не являются полными дифференциалами, и величины Р и зависят не просто от начальных и конечных величин Р и У, но и от пути перехода из состояния Р1У1 Б состояние Рг г. Два возможных пути перехода показаны схематически на фиг. 26. [c.155]

    Сновальные машины. Около 10% текстильной нити, т. е. 2500 кг/сут выпускается на сновальных валиках. Для сновки нити толщиной 6,67 используются сновальные машины типа Текстима 4107 на 400 нитей. Скорость сновки принимается 215 м/мин. Коэффициент полезного действия машины — 0,38. Сновальные машины работают в 2 смены, т. е. 16 ч/сут. [c.336]

    Показателем экономичности эксплуатации является к. п. д. Полный к. п. д. индукционной установки включает тепловой и электрический к. п. д. Так как тепловой к. п. д. не зависит от частоты тока, то достаточно исследовать зависи.мость электрического к. п. д. установки от частоты. В большинстве случаев тигельные индукционные печи питаются током повышенной частоты, ге-нерируемы.м специальным преобразователем или (редко) ламповым генератором. Поэтому при определении электрического к. п. д. индукционной установки следует учитывать не только к. п. д. системы индуктор — металл (садка), но и к. п. д. преобразователя частоты. Коэффициент полезного действия машинных преобразователей, являюш1. хся в настоящее время основным видом преобразователей частоты для инду.кционных установок повышенной частоты (в том числе и для тигельных индукционных печей), при возрастании частоты в общем уменьшается вследствие увеличения потерь в стали и меди. [c.214]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент полезного действия машин: [c.179]    [c.89]    [c.434]    [c.28]    [c.170]    [c.65]    [c.85]    [c.285]    [c.286]    [c.231]   
Физика и химия в переработке нефти (1955) -- [ c.22 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент полезного действия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте