Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Показатель политропы

Рис. 83. Зависимость показателя политропы и от начального давления в гидропневматической установке Рис. 83. <a href="/info/136121">Зависимость показателя</a> политропы и от <a href="/info/798871">начального давления</a> в гидропневматической установке

    Чему равен показатель политропы для основных процессов изменения состояния идеальных газов  [c.42]

    Важно, что в общем случае показатель политропы есть величина переменная, зависящая от р и у или любой другой пары независимых термодинамических параметров. Эта зависимость определяется видом уравнения состояния, и поэтому уравнение (2.6) может быть проинтегрировано лишь в ограниченном числе частных случаев. Из них практический интерес представляет лишь случай идеального газа, у которого теплоемкости Ср и Сц постоянны, а внутренняя энергия и энтальпия являются функциями только температуры. Это означает, что для идеального газа частные производные (ди/ди),- и (дИдр)т обращаются в нуль и показатель политропы будет определен выражением [c.56]

    Пары бензина с воздухом самовоспламеняются при 550° С. До какого давления требуется их сжать (адиабатически) для самовоспламенения, если начальная температура их 110° С, давление 760 мм рт. ст. и сжатие протекает во политропическому закону с показателем политропы т=1,35. [c.150]

    Показатель политропы тпх процесса сжатия воздуха без впрыскивания воды находят из выражения [c.140]

    На рис. 2.1 в координатах P-V изображено примерное расположение политропных процессов с общим нaчaлъны л состоянием ( Pi, V4 ) для различных значений показателя политропы ( П ) при сжатии. [c.25]

    I -я технологическая переменная элемента процесса к — отношение теплоемкостей при постоянных давлении и объеме (показатель политропы) к , к ш т. д. — постоянные  [c.355]

    При определении показателя политропы т по формуле (VI.27) условно принимается, что впрыскиваемая вода в потоке воздуха испаряется полностью, а теплоемкость паровоздушной смеси Срт равна теплоемкости сухого воздуха, что не соответствует реальным условиям испарительного охлаждения впрыскиваемая вода в потоке воздуха испаряется не полностью, а теплоемкость паровоздушной смеси в адиабатическом процессе сжатия меняется. [c.140]

    Показатель политропы п выбирают применительно к реальному процессу. [c.183]

Рис. 61. Зависимость первого среднего показателя политропы от отношения давлений сжатия при различных способах охлаждения и внешнеадиабатическом сжатии Рис. 61. <a href="/info/574578">Зависимость первого</a> <a href="/info/575552">среднего показателя</a> политропы от <a href="/info/65078">отношения давлений</a> сжатия при <a href="/info/1624662">различных способах охлаждения</a> и внешнеадиабатическом сжатии
    Таким образом, интервал изменения показателя политропы в процессе расширения заключен между ky и 1, т. е. 1 > Пу > ky (см. рис. 3.8). [c.123]


    Рассмотрим расчет лопаточного диффузора концевой ступени совместно с выходным устройством. Коэ( ициент потерь определен на участке 2—к и представлен в виде обобщенной аппроксимации 2-к = / ( к. с 3. Мс,). Процесс полагается политропным с постоянным для всего участка 2—к показателем политропы. Для определения параметров потока при выходе из ступени необходимо решить систему уравнений, содержащую две вложенные системы  [c.193]

    Здесь Та — температура воздуха в начальный момент сжатия, К т.т — температурный показатель политропы процесса сжатия. [c.124]

    Множитель при р/о в правой части уравнения называют Показателем политропы  [c.56]

    Показатель политропы П хуш данного процесса BOJni nna постоянная, но шжет иметь любые числовые значения от - са дс. [c.8]

    Опытные данные работы одноступенчатого поршневого воздушного компрессора с внешним охлаждением свидетельствуют о том, что передача тепла сжимаемого воздуха через стенку цилиндра незначительна. Это подтверждается тем, что средний показатель политропы линии сжатия компрессора для одного из режимов работы оказался равным /г1=1,39, что незначительно отличается от показателя адиабаты для воздуха =1,4. За счет внешнего охлаждения компрессоров можно в основном рассчитывать на отвод тепла трения деталей цилиндро-поршневой группы, и лишь в компрессорах с малыми размерами цилиндра возможен частичный отвод тепла от сжимаемого воздуха (газа). Это объясняется тем, что с увеличением диаметра цилиндра и хода поршня объем газа в цилиндре увеличивается пропорционально кубу размеров, а поверхность теплопередачи от газа к охлаждающей воде возрастает пропорционально квадрату размеров цилиндра. [c.131]

    Показатель политропы сжатия п. [c.169]

    Показатель политропы В данной работе будут рассматриваться процессы, для которые пoкaзi.Г6Ль политропы П величина постоянная для каадого конкретного процесса, но может иметь любые чиоленные значения от [c.10]

    Показатель политропы т процесса сжатия воздуха с впрыскиванием воды во входное устройство компрессора можно найти из формулы [c.140]

    Однако проведенные экспериментальные исследования испарительного охлаждения воздуха в компрессоре впрыскиванием воды не совпали с расчетными. Причиной этих расхождений является неполное испарение впрыскиваемой воды, поэтому реальный политропический процесс сжатия с испарением воды протекал с показателем политропы больше величины показателя условного политропического процесса, рассчитанного на мгновенное и полное испарение впрыскиваемой воды а. [c.141]

    Показано 2 что добавление твердых частиц в газовый поток уменьшает рост температуры при сжатии, приближая процесс в компрессоре к изотермическому, а расход энергии — к минимальному. Это может быть учтено, если в выражение (XVI,34) подставлять эффективную политропическую работу Яд, рассчитанную по уравнению (XVI,33) с использованием показателя политропы значения мощности в этом случае получаются более точными. Эта гипотеза требует еще экспериментальной проверки. [c.616]

    В 1са,гап пределах изменяется показатель политропы в процессах идеальных циклов тепловых м ш1ин  [c.42]

    На основашш полученных расчетом параметров Рг i и Та. А S термодинамические процессы для воех заданных показателей политропы изображаются в Р - V- и Т - S -коорцинатах. [c.25]

    Рассматривая политропный процесс в идеальном газе как процесс с постоянной теплоемкостью с ол> можно показать, что и показатель политропы п будет в этом случае также величиной постоянной, так как с,,,,., = с,,(/г — к)/ п — 1). Тогда по аналогии с предыдущим уравнение политропы можно записать в виде pv" = onst. [c.114]

    Отношение изобарной теплоемкости к изохорно Ср1Су называется показателем адиабаты и используется пзи расчетах адиабатического сжатия газа (рис. 6). Чаш,е всего приходится иметь дело с политропическим сжатием или расширением. Для инженерных расчетов показатель политропы берется равным /г = 0,95 Ср/Су. [c.46]

    Двига телг, работает па бензине, причем рабочая смесь составляется т К, что на 1 кг бензина приходится 15 дЗ воздуха (при 25° С и 750 мм рт ст.). Найти а) обтасмную теплоемкость рабочей смеси б) показатель политропы смосн для бензина  [c.153]

    Для снижения максимального давления сгорания необходимо осушествить искусственное охлаждение наддувочного воздуха с целью уменьшения численных значений показателя политропы 1 процесса сжатия при е=1с1ет. [c.58]

    Удельная работа для полнтропических процессов с постоянным показателем политропы [c.139]

    На рис. 61 показано изменение первого среднего показателя политропы сжатия при различных способах охлаждения и внешнеадиабатическом сжатии в зависимости от отношения давлений сжатия при частоте вращения коленчатого вала л=370 об/мин. Наиболее эффективный отъем тепла от компримируемого воздуха при его испарительном охлаждении, поэтому для этого режима охлаждения п имеет наименьшие значения. Отклонение внешнего охлаждения цилиндра приводит к некоторому увеличению п, но его численные значения не превосходят показателя адиабаты воздуха. [c.158]



Смотреть страницы где упоминается термин Показатель политропы: [c.3]    [c.6]    [c.23]    [c.35]    [c.135]    [c.73]    [c.131]    [c.131]    [c.122]    [c.123]    [c.30]    [c.51]    [c.60]    [c.129]    [c.139]    [c.144]    [c.145]    [c.169]    [c.55]    [c.120]    [c.115]    [c.204]   
Техно-химические расчёты Издание 4 (1966) -- [ c.69 ]

Насосы и компрессоры (1974) -- [ c.194 , c.199 , c.208 , c.213 ]

Основы химической термодинамики и кинетики химических реакций (1981) -- [ c.34 ]

Компрессорные машины (1961) -- [ c.19 , c.41 , c.189 , c.451 , c.452 , c.453 , c.474 , c.484 , c.485 , c.486 , c.520 , c.521 ]

Насосы и компрессоры (1974) -- [ c.194 , c.199 , c.208 , c.213 , c.219 , c.223 ]

Термодинамика (1991) -- [ c.44 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Значения и способы определения показателя политропы

Определение показателя политропы п для данной кривой

Показатель политропы обратного расширения

Политропа

Политропа, показатель

Распределение давлений по ступеням, выбор относительных величин мертвых пространств и показателей политропы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте