рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обратный цикл Карно. Оценка эффективности работы холодильных установок, тепловых насосов и теплофикационных машин.

Обратный цикл Карно. Оценка эффективности работы холодильных установок, тепловых насосов и теплофикационных машин. - раздел Философия, Лекция № 1 1.Область применения холода на судах и его свойства Перенос Теплоты От Охлаждаемого Объекта 3 (См. Рис 1) В Окру...

Перенос теплоты от охлаждаемого объекта 3 (см. рис 1) в окружающую среду 1 с минимальной затратой внешней энергии осуществляется с помощью обратного (холодильного) цикла Карно.

 

а) б) в)

Рис.3 а) - Обратный цикл Карно; б) – обратимый; в) – необратимый

 

Он состоит из четырех процессов изменения состояния рабочего тела: двух изотерм 2-3 и 4-1 и двух адиабат 1-2 и 3-4.

В процессе 4-1 (при постоянной температуре Tохл) от охлаждаемого объекта отнимается теплота q0 (площадь а-4-1-b). Затем рабочее тело сжимается (линия 1-2) при s = const (без теплообмена с окружающей средой), в результате температура тела повышается от Тохл до Токр. На совершение процесса сжатия затрачивается работа lсж. В процессе 2-3 (при Tокр = const) теплота q (площадь a-b-2-З) отводится от рабочего тела в окружающую среду. В адиабатном процессе расширения 3-4 рабочее тело совершает полезную работу lpaс, при этом температура тела снижается от Tокр до Tохл.

В результате передачи теплоты от охлаждаемого тела окружающей среде, т. е. при совершении обратного цикла Карно, затрачивается работа l (площадь 4-1-2-3).

Все процессы цикла Карно являются обратимыми.

Обратимым - называется такой идеальный процесс, на выполнение которого в пря­мом и обратном направлении не требуется затрат внешней энергии. Например, в идеальном процессе расширения сжатого газа получае­мая энергия qpac точно равна энергии qсж, затрачиваемой на сжатие газа, т. е. на возвращение его в начальное состояние. В этом случае dq = 0, следовательно, и ds =0.

В обратимых изотермических процессах подвода и отвода теплоты разница температур между охлаждаемым и рабочим телом, а также между рабочим телом и охлаждающей средой равна нулю.

Процессы и циклы, осуществляемые в реальных машинах, необратимы. Различают внутреннюю и внешнюю необратимость.

Внутренние потери –обусловленные нарушением равновесия в хладагенте

( трение, дросселирование, неравномерность температуры хладагента по объему, теплообмен со стенками проточной части компрессора и др.)

Внешние потери - связаны с тем, что реальные процессы подвода и отвода теплоты происходят при конечной разности температур между температурами рабочего тела и охлаждаемой и охлаждающей средами (рис. 3б).

При увеличении разности температур необратимость процесса увеличивается, вызывая дополнительный расход энергии l'>l. Любая необратимость процессов характеризуется ростом энтропии системы хладагент – внешние источники теплоты. Рост энтропии означает рассеяние (диссипацию) энергии. Рассеянная энергия не может быть превращена в работу.

Наиболее экономичные процессы осуществляются при бесконечно малой разности температур между источником теплоты и рабочим телом.

Энергетическая эффективность холодильного циклаоценивается холодильным коэффициентом ε, который равен:

(2)

- отношению количества отведенной теплоты от охлаждаемого тела к затраченной в цикле работе l.

 

По первому закону термодинамики энергия, переданная окружающей среде равна:

(3)

Энергетическая эффективность холодильного цикла оценивается холодильным коэффициентом

(4)

учитывая, что и (5),(6)

Получим: (7)

- холодный коэффициент цикла Карно зависит только от и , и в заданном интервале температур имеет наивысшее значение.

Сравнивая холодильные коэффициенты обратного цикла Карно и реального холодильного цикла в одинаковых температурных границах, можно определить степень его температурного совершенства.

(8)

- коэффициент совершенства холодильного цикла

 

- холодильный коэффициент рассматриваемого цикла;

- холодильный коэффициент обратного обратимого цикла Карно, построенного в том же интервале температур.

 

Энергетическая эффективность цикла теплового насоса и теплофикационных циклов определяется отношением количества теплоты q – переданной нагреваемому помещению, к затраченной работе l.

(9)

- коэффициент отопления

 

Коэффициент отопления с холодильным коэффициентом связан:

(10)

Лекция №3

 

Физические принципы получения низких температур

3.1. Фазовые переходы. Охлаждение при изменении агрегатного состояния.

3.2. Охлаждение с помощью дросселирования.

3.3. Охлаждение при расширении газов.

3.4. Вихревой эффект охлаждения.

3.5. Термоэлектрическое охлаждение.

 

В любом природном процессе осуществляется непрерывный переход теплоты от тел c высокой к телам с низкой температурой.

Охлаждающими телами в естественных условиях являются воздух, вода, лёд.

При естественном охлаждении температуру ниже температуры окружающей среды получить нельзя.

Рассмотрим искусственные способы охлаждения, основанные на различных физических процессах.

3.1Фазовые переходы

 

Все реальные вещества в зависимости от их параметров (в состоянии ниже критического) могут находиться в трех агрегатных состояниях или фазах: газовом, жидком и твердом. При изменении равновесных параметров (температуры и давления) вещество может переходить из одного фазового состояния в дру­гое. При этом поглощается или выделяется определенное количество тепла, называемоетеплотой фазового перехода.

На рис. 4 изображена фазовая диаграмма Р-t для воды. Точка Т на этой диаграмме является тройной точкой, в которой сосуществуют все три фазы. Для воды эта точка соответствует температуре 0,01°С и давлению 0,006112 бар. В этой точке пересекаются три кривые состояния равновесия двух фаз. В точках кривой Т-К равновесно сосуществуют жидкость и пар, и эта кривая носит название кривой парообразования (насыщения). Фазовый переход из твёрдой фазы в жидкую проходит через линию плавления (обратно - кристаллизация), а из твёрдой фазы в газообразную через линию сублимации (десублимация).

 

 

Рис. 4. Фазовая Р-t диаграмма для воды.

 

В данном случае, нас интересуют изменения агрегатного состояния тела (плавление, кипение, сублимация), сопровождаемые поглощением значительного количества теплоты, расходуемой на внутреннюю работу по преодолению сил сцепления между молекулами. На практике для получения охлаждающего эффекта используют хладагенты, у которых упоминаемые процессы фазовых переходов протекают при низкой температуре при нормальном атмосферном давлении.

Способы охлаждения, основанные на использовании фазовых превращений веществ возможны только при неограниченном запасе охлаждающих тел. Непрерывное получение холода при использовании одного и того же количества охлаждающего вещества возможно, если после получения холодильного эффекта оно возвращается в начальное состояние. Это осуществляется с помощью холодильных установок.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекция № 1 1.Область применения холода на судах и его свойства

Применение холодильных установок на судах Основы рабочих процессов установок работающих по обратным термодинамическим циклам трансформаторов и... Область применения холода на судах и его свойства... Основы рабочих процессов установок работающих по обратным термодинамическим циклам трансформаторов и их...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обратный цикл Карно. Оценка эффективности работы холодильных установок, тепловых насосов и теплофикационных машин.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Область применения холода на судах и его свойства
Из курса термодинамики известно, что согласно 2-му закону термодинамики самопроизвольная передача теплоты возможна от тела более нагретого к менее нагретому. Если в качестве охлаждающего т

Дросселирование
Экспериментально установлено, что при прохождении жидкости или газа через узкое сечение (дроссельная шайба, кран, вентиль, пористая среда и др.) происходит снижение давления движущегося потока. Это

Термоэлектрическое охлаждение
Термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье) заключается в том, что при прохождении электрического тока через цепь, составленную из разнородных полупроводников, в местах контактов (спаев) выделяе

Холодильные агенты и их свойства.
Наиболее доступные холодильные агенты, применяемые в холодильных машинах, - это воздух и вода. Применение воздуха ограничено из-за его малой теплоемкости (1кДж/ кг). Вода используется только в паро

К физиологическим свойствам хладагентов относится их токсичность.
Хладагенты должны обладать запахом или другими свойствами, позволяющими легко выявлять их утечки и быть безопасными для жизнедеятельности человека, не вызывать снижения качества пищевых продуктов.

Основные Физические свойства холодильных агентов
Хладагент Химическая формула Нормальная температура кипения Критическая температура   Критич. давление

Основные свойства хладагентов используемых в современных судовых холодильных машинах. Хладоносители.
  На судах рыбопромыслового флота применяются преимущественно: аммиак R717, хладагенты R12 и R22 , R502 и др. Аммиак. Дешёвый хладагент, обладающий хорошими

Хладоносители.
Хладоносителями называют вещества, которые отводят теплоту от охлаждаемых объектов и передают её хладагенту. Должны иметь: низкую tзамерз, высокую теплоемкость

Типы холодильных машин и их особенности.
Холодильные машины по принципу работы делятся на 3 типа: 1) компрессионные (воздушные и паровые); 2) абсорбционные; 3) эжекторные. теплоиспользующие  

Принципиальные схемы и диаграммы одноступенчатых парокомпрессионных холодильных машин.
Основным преимуществом ПКХМ по сравнению с другими, есть возможность приблизится к процессам, осуществляемым в цикле Карно. Это становится возможным, если в качества холодильного агента применить л

Холодильный коэффициент циклов Карно
    · обратимого · необратимого   Т0- t кипения хладогента в реальном испарителе [К] Тк- t конденсации хла

Одноступенчатая парокомпрессионная холодильная машина с регенеративным теплообменником.
Стремление увеличить холодопроизводительность, улучшить условия работы компрессора и повысить холодильный коэффициент привело к использованию в холодильных машинах регенеративных циклов.

Двухступенчатые и каскадные ПКХМ
Применяются при необходимости получения холода на низкотемпературном уровне. К двухступенчатому сжатию переходят при температурах кипения хладагента менее -30оС и >8. Каскадн

Двухступенчатая парокомпрессионная холодильная машина с ПС-ТО
(промежуточный сосуд-теплообменник).   Применение в судовых холодильных машинах обычных ПС нежелательно, поскольку их размещение сопряжено с трудностями, а р

Каскадная холодильная машина
  Холодильный цикл с несколькими ступенями сжатия можно осуществлять с помощью общих теплообменных аппаратов. Для одной машины такой аппарат может служить испарителем, а для другой –

Схемы работы поршневых компрессоров.
  Объемные – компрессоры в которых сжатие х.а осуществляется за счет сближения стенок, ограничивающих объем в котором находится х.а. Поршневые холодильные компрессоры

Основные и вспомогательные аппараты холодильной машины.
В состав холодильных установок, кроме компрессоров, входят теплообменные аппараты – испарители, конденсаторы, воздухоохладители, переохладители, регенеративные теплообменники, а также вспомогательн

Пароэжекторные холодильные машины (ПЭМ)
В ПЭМ холодильный цикл осуществляется в результате затраты тепловой энергии, превращающейся в кинетическую энергию струи рабочего пара. Холодильными агентами могут служить вода, аммиак, R12 и др. П

Абсорбционные холодильные машины
Рабочим телом абсорбционной холодильной машины является раствор, состоящий из двух компонентов – хладагента и абсорбента (поглотителя), имеющих разные температуры кипения при одном и том же давлени

Система автоматического регулирования (САР)
Эта система обеспечивает поддержание температуры, давления или уровня в заданных пределах и включает объект регулировки ОР, автоматический регулятор АР и регулирующий орган РО.  

Система автоматической сигнализации (САС)
Рис.(14.1 в). Они отличаются от САЗ отсутствием элемента непосредственно воздействующего на агрегат для предотвращения аварии. При достижении Уоб значение Узад, сигнальным устройством выдается свет

Автоматическое регулирование температуры в охлаждаемом помещении
Основная задача автоматизации ХУ - обеспечение заданного температурного режима в охлаждаемых помещениях.   АР – автоматический регулятор; ОР – объект регулирова

Автоматическое регулирование перегрева паров хладагента в испарителе.
Степень заполнения испарителя должна поддерживаться в оптимальных пределах. Переполнение аппарата жидким хладагентом обусловливает влажный ход компрессора, резко снижающий его КПД, может привести к

ТРВ с внутренним уравниванием давления.
Пусть регулятор перегрева работает на испарительИ с малым сопротивлением. Тогда давление Х.А. на входе и выходе из И будет практически одинаковым одинаков

Автоматическая защита и контроль холодильных установок
Автоматическая защита обеспечивает быстрое выключение компрессора при нарушении нормальной работы установки и включение аварийной сигнализации. 1) Защита от повышения давления нагн

Эксплуатация холодильных установок.
Эксплуатация холодильных установок включает: 1) Подготовку к первоначальному пуску 2) Пуск 3) Обслуживание в процессе работы 4) Регулирование 5) Останов

Пуск и остановка холодильной установки.
Подготовка к пуску начинается с внешнего осмотра компрессора, проверки уровня масла в картере и плотности сальников, проворачиванием компрессора вручную на 1 - 2 оборота. При пуске холодил

Температура кипения хладона ( )
Уменьшение на 1 С приводит к снижению холодопроизводительности компрессора на 4 – 5 %. Может вызвать подмораживание охлажденных продуктов, замерзания хладоносителя в испарителе, ухудшение

Температура (давление) конденсации
Она оценивается по давлению нагнетания либо измеряется по температурной шкале манометра установленного на конденсаторе. Увеличение на 1 С приводит к уменьшению холодопроизводительности на 1 – 2 %.

Продолжительность открытия соленоидных вентелей
Наиболее распространенный способ регулирования температуры в провизионной кладовой заключается в периодической подаче хладагента в испаритель, осуществляемый соленоидным вентилем СВ по сигналу от р

Требования и меры безопасности при эксплуатации холодильной установки.
Наряду с общими требованиями техники безопасности при обслуживании механизмов, аппаратов и устройств, входящих в состав холодильной установки, необходимо учитывать и специфические требования, обусл

Кондиционирования
Наружный воздух в количестве Мн.в. всасывается вентилятором В через фильтр Ф и первичный воздухоподогреватель ВП1. Слегка сжатый в электровентиляторе ЭВ наружный воздух через воздухоохладитель ВО,

Двухканальная прямоструйная рециркуляционная система кондиционирования воздуха.
Наружный воздух проходя через всасывающее устройство ВС, попадает в воздушный фильтр Ф и через первичный воздухоподогреватель ВП1 поступает в смешивальную камеру СК , где смешивается с рециркуляцио

Системы инертных газов.
Для уменьшения коррозии внутренних поверхностей грузовых цистерн нефтеналивных судов необходимо кроме осушения атмосферы цистерны снижать в ней концентрацию кислорода. Последнее еще более важно с т

Требования к изоляционным материалам.
Должен иметь низкий коэффициент теплопроводности и малую плотность, низкую гигроскопичность, водопоглащаемость, паропроницаемость; быть прочным, морозостойким и эластичным, чтобы выдерживать вибрац

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги