Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цикл Карно прямой

Рис. 4. Прямой цикл Карно Рис. 4. <a href="/info/937823">Прямой цикл</a> Карно

    На рис. 1.8,а показан прямой цикл Карно в Т, s-диаграмме, где Г —температура подвода тепла. T a.с —температура отвода тепла, равная температуре окружающей среды. При обратимом взаимодействии располагаемого количества тепла Q—TAs с окружающей средой может быть произведена работа, определяющая эксергию тепла, [c.22]

    Прямой цикл Карно [c.151]

    Если круговой процесс изменения состояния совершается по циклу Карно, то в энтропийной диаграмме изотермы будут изображаться прямыми линиями, параллельными оси абсцисс, а адиабаты— прямыми, параллельными оси ординат. [c.112]

    Таким образом, в результате действия обратимой машины Карно сначала в прямом, а потом в обратном направлении в мире не останется никаких изменений, что и соответствует условию обратимости цикла Карно. [c.27]

    Процесс обратимого взаимодействия потока тепла с окружающей средой может быть представлен в Т, s-диаграмме посредством цикла Карно. В том случае, когда температура подвода тепла выше температуры окружающей среды (Г>. >7 о.с), необходим прямой цикл, а при Т<То.с, — обратный. [c.22]

    В соответствии с прямым циклом Карно, при переходе тепла с температурного уровня Т на более низкий температурный уровень Го совершается работа I, и на низшем температурном уровне сохраняется запас тепла Qo При этом энергетический баланс процесса выражается равенством [c.187]

    В абсорбционных термотрансформаторах (АТТ) механическая работа непосредственно не получается и не используется. Однако в учебных и исследовательских целях идеализированный рабочий процесс абсорбционной мащины иногда представляют как совокупность прямого и обратного цикла Карно и применяют к ней соотношение (1). [c.6]

    Г-Шкала имеет существенное преимущество перед -шкалой или перед другой возможной шкалой. Преимущество обязано прямой пропорциональности по допущению ) между и <721 в квазистатическом цикле Карно и температурами 0ч(=Г1) и в 2(= Тг) нагревателя и холодильника [уравнение (IX, 13) или то- [c.186]

    В соответствии с уравнением (IX, 23а) отрезки аЬ и ей равны и имеют прямо противоположные направления. Квазистатический цикл Карно на диаграмме д1Т — Г изображается замкнутым прямоугольником. [c.188]

    Проведем п циклов, тождественных второму циклу, в одном направлении (безразлично каком), и просуммируем их показатели. Тогда абсолютное значение одного из показателей итогового цикла будет равно абсолютному значению соответствующего показателя первого цикла, но абсолютные значения двух других показателей первого и итогового циклов будут соответственно различны. По первой теореме это является исключенным. Поэтому вторая теорема гласит при сохранении неизменными температур нагревателя и холодильника изменение абсолютного значения одного из показателей (безразлично какого) квазистатического цикла Карно вызывает прямо пропорциональное изменение аб-сол Отных значений двух других показателей. На основании первой теоремы вторая теорема должна соблюдаться независимо от природы рабочего вещества и абсолютных значений показателей квазистатического цикла. Поэтому, на основании обеих теорем, отношение абсолютных значений двух каких-нибудь показателей квазистатического цикла Карно может зависеть только от температур нагревателя и холодильника  [c.160]


    Цикл Карно равновесен, так как все составляющие его процессы равновесны. При проведении этого цикла в обратном направлении все характеризующие его величины имеют те же значения, что в прямом цикле, но обратные знаки . Теплота Q2 поглощается газом у тела с низшей температурой Гг и вместе с отрицательной работой А цикла передается телу с высшей температурой Г1. В сумме нагреватель получает теплоту Р1 = Р2+ - Таким образом, в обратном цикле Карно работа превращается в теплоту и одновременно теплота Q2 переносится от тела с низшей температурой к телу с высшей температурой. Обратный цикл Карно дает схему действия идеальной холодильной машины. Коэффициентом полезного действия обратного цикла Карно называется отношение затраченной работы к теплоте, отданной нагревателю, т. е. та же величина т], что для прямого цикла. [c.44]

    Из-за наличия прямой пропорциональности между Г и значение Г можно было бы измерять в тех же единицах, что и количество теплоты, т. е. в единицах энергии, например эргах. Но для измерения температуры следует сохранить, и не только по историческим соображениям, особую единицу—градус. Применение этой особой единицы должно напоминать важнейший экспериментальный факт, что в квазистатическом цикле Карно отношение <71 /1<7г зависит только от температур нагревателя и холодильника. [c.183]

    Впервые положение о том, что превращение теплоты в полезную работу в двигателях может происходить только при переходе теплоты от нагретого тела к холодному, было высказано французским инженером Сади Карно (1824 г.) при анализе идеального прямого обратимого цикла, получившего в дальнейшем название цикла Карно. Результаты этого анализа были изложены в его труде Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу . [c.57]

    Цикл Карно является обратимым круговым процессом, в котором совершается превращение теплоты в работу. В прямом обратимом цикле Карно (рис. 13) рабочее тело получает теплоту от теплоотдатчика, обладающего большим запасом теплоты и поэтому имеющего постоянную температуру Тг, а отдает теплоту теплоприемнику, температура Т которого также постоянна. [c.59]

    Цикл Карно устанавливает предел превращения теплоты в работу тепловых машин при заданном температурном перепаде. В прямом необратимом цикле Карно термический КПД всегда меньше КПД обратимого цикла при одинаковых предельных температурах  [c.61]

    Такая равновесная передача энергии между телами с различными температурами оказывается возможной только с помощью посредника (термодинамической системы) и обязательно сопровождается превращениями работы в теплоту или теплоты в работу. Так, для того чтобы передать теплоту от тела с более высокой температурой Т к телу с более низкой температурой обратимым путем, необходимо иметь в качестве посредника между телами термомеханическую систему (газообразное вещество), которая должна изменять свое состояние по прямому циклу Карно.-Тогда, как это следует из анализа термодинамических циклов, термодинамическая система будет по-лз ать от тела с температурой теплоту в изотермном обратимом процессе и отдавать телу с температурой теплоту Q2 тоже в изотермном обратимом процессе. [c.50]

    Опыт показывает, что, в отличие от того, что имеет место при неравновесной передаче механической работы, неравновесная передача теплоты при непосредственном взаимодействии тел с разными температурами не сопровождается, на первый взгляд, никакими превращениями одно тело отдает только теплоту, а второе тело получает также только теплоту, причем в том же количестве. Однако при помощи посредника между телами в виде термодинамической системы, совершающей прямой равновесный цикл Карно часть теплоты, отданной телом с более высокой температурой, можно превратить в работу. [c.53]

    Положим, что две системы с различными рабочими веществами совершают обратимый цикл Карно между источниками тепла с температурами и (рис. 24). Система А является тепловым двигателем. Рабочим веществом является газ, совершающий прямой цикл Карно. Система В является холодильной машиной, другое рабочее вещество в которой (например, пар) совершает обратный цикл Карно. Машины находятся на одном валу. Количество работы, потребляемое холодильной машиной, равно количеству работы, производимой двигателем, т. е. V = I". [c.64]

    Справедливость этого положения Клаузиус подтвердил следующими рассуждениями о двух сопряженных машинах Карно. Предположим, что, проведя в одинаковом температурном интервале обратимый цикл Карно с двумя различными телами, удалось получить разные к. п. д. В таком случае, если машина Карно с ббльшим к. п. д. приводит в движение машину Карно с меньшим к. п. д. (т. е. первый цикл проводится в прямом направлении, а второй — в обратном), то теплота [c.73]

    На рис, 5,в показаны циклы Карно теплового двигателя и холодильной машины, в которых рабочие тела прямого и обратного круговых процессов не одинаковы. Здесь могут быть самые различные сочетания например, рабочим телом прямого цикла является вода, а обратного—аммиак и т. д. [c.24]

    При источниках постоянной температуры Т,1, Т иТд прямого и обратного циклов Карно [c.47]


    Теоретический тепловой коэффициент абсорбционной машины, в которой прямой и обратный циклы являются обратимыми круговыми циклами Карно, зависит только от температуры источников теплоты Гд, окружающей среды Т и охлаждаемого тела Тд и не зависит от рабочих веществ, этих циклов  [c.141]

    I лоты, теплообмен с внешней средой должен протекать, по крайней мере, при двух различных температурах. Наиболее простым и теоретически наиболее эффективным является цикл Карно, который очерчивается двумя изотермами и двумя идеальными адиабатами и в координатах 5 и Г представляется в виде прямоугольника а С ( (рис. 8). При прямом протекании цикла линия ай соответствует изотермическому расширению с со- J вершением телом внешней работы и получению тепла от источника с темп атурой в коли- честве линия ей соответствует изо-  [c.23]

    Получение холода. В пароструйной <наро,эжекторной) холодильной машине прямой цикл теплового двигателя и обратный цикл холодильной машины совмещены (рис. 35). При заданных источниках греющем теле с количеством тепла ( и постояп-ной температурой Т , окружающей среде с Q ж Т, охлаждаемом теле с Qo ж 1 в системе без потерь рабочее тело должно осуществлять циклы Карно прямой 5—6 7—8 и обратный 1—2—3—4. [c.48]

    Диаграмма S—Г обладает тем преимуществом по сравнению с диаграммш V—р, что изотермические и адиабатические процессы изображаются на этой диаграмме горизонтальными и вертикальными прямыми линиями. Плоии1Д 1 цикла Карно (величина работы цикла) определяется площадью прямо г ь-ника AB D, а теплоты Qj и Qi—площадями прямоугольников п [c.102]

    По термодинамической характеристике перенос тепла с.низшего температурного уровня на высший представляет собой обращенный цикл Карни. Соответственно прямому циклу Карно при переходе тепла с температурного уровня Т на более низкий температурный уровень 7 может быть совершена работа АЬ VI сохранен запас тепла Q , па низшем температурном уровне. При этом энергетический баланс процесса выражается равенством [c.203]

    Так как по нашему условию все процессы, составляющие цикл Карно обратимы, то и весь цикл является обратимым. Это значит, что цикл Карно можно провести в обратном направлении по пути АОСВА (см. рис. 1.2) также обратимо. Если сначала провести цикл Карно в прямом направлении, а после этого — в обратном, то все тела, принимавшие участие в этих процессах, вернутся в исходное состояние, и во всем окружающем мире не останется никаких следов происшедших процессов. Нагреватель в обратном цикле получит (в форме теплоты) то же количество энергии <Эь которую он отдал в прямом цикле рабочему телу (при ). Холодильник отдаст рабочему телу то же количество энергии (в форме теплоты), которое он получил в обратном цикле (при г) и, таким образом, тоже вернется в исходное состояние. Работа, совершенная рабочим телом (подъем грузов) в каждом из адиабатических и изотермических процессов прямого цикла, равна и противоположна по знаку соответствующей работе прямого цикла, т. е. грузы поднятые на некоторую высоту в прямом цикле, после завершения обратного цикла вернутся в исходное положение. [c.27]

    Заставим первую мащину работать (т. е. соверщать цикл Карно) в прямом направлении, а вторую в обратном. В результате окажется, что  [c.28]

    В термотрансформаторах механического типа изложенные соображения находят прямое выражение в принципе действия. Превратимая часть тепла первичного потенциала Т в тепловом двигателе действительно превращается в работу. Эта работа прямо затрачивается на привод теплового насоса, полезным продуктом которого является тепло вторичного потенциала Т . Если в обеих машинах реализовать обратимые циклы Карно, то [c.5]

Рис. 4. Прямой цикл Карно, совершаемый идеальным газом. Работы обозначены положительная — веотикальной штриховкой отрицательная — косой штриховкой Рис. 4. Прямой цикл Карно, совершаемый <a href="/info/3259">идеальным газом</a>. Работы обозначены положительная — веотикальной штриховкой отрицательная — косой штриховкой
    Диаграмма S — Т обладает тем преимуществом по сравнению с диаграммой I) — р, 410 изотермические и адиабатические процессы изображаются на этой диаграмме горизонтальными и вертикальными прямыми линиями. Площадь цикла Карно (величина работы цикла) определяется площадью прямоугольника AB D а теплоты Qi и Qi — площадями прямоугольников ЛВ525] и D S2S1 (рис. П1,4). Относительное расположение линий, изображающих простые частные процессы, показано в верхнем правом углу этого рисунка в той же системе координат S — Т. [c.97]

    Проведя из точек 3 и I прямые, параллельные оси абсцисс, получают диаграмму цикла Карно (см. рис. 7,6), в котором линии 4 —/ и 3—2 — изотермы, а линии 3—4 и 2 —1 — адиабаты. Холодопроизводительность цикле Карно измеряется площадью 51—4 —1—5г, а затраченная работа — площадью 1—2 — 3—4. Очевидно, что холодопроизводительность здесь больше, а затраченная работа меньше, чем в цикле воздушной холодильной машины. Это означает, что эффективность машины повысилась. Процессы отнятия тепла до от охлаждаемого объекта и отдачи тепла д рабочим телом в окружающую среду в воздушной холодильной машине протекают с переменной температурой, что при постоянных и Гпом [c.22]


Смотреть страницы где упоминается термин Цикл Карно прямой: [c.78]    [c.28]    [c.23]    [c.239]    [c.18]    [c.98]    [c.36]    [c.164]    [c.36]    [c.50]    [c.73]   
Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения (1981) -- [ c.18 , c.22 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Карно

Карно цикла Карно

Прямой цикл



© 2025 chem21.info Реклама на сайте