|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Прямой обратимый цикл Карно
При осуществлении обратимого произвольного цикла количество источников теплоты можно уменьшить, если на определенных участках подводить и отводить теплоту при неизменной температуре, т. е. в изотермических процессах (рис. 20). Предельный случай: вся теплота подводится и отводится изотермически. В этом случае потребуется всего два источника теплоты постоянной температуры: один теплоотдатчик и один теплоприемник. Осуществляется прямой обратимый цикл при таких условиях следующим образом. Сначала в изотермическом процессе расширения теплота обратимо подводится к рабочему телу от теплоотдатчика с постоянной температурой.
Для лучшего понимания представим тепловую машину, цилиндр которой может быть по мере надобности и абсолютно теплопроводным, и абсолютно нетеплопроводным (рис. 21).
Рис. 21. Для понимания прямого обратимого цикла Карно
Газ (рабочее тело) с начальными параметрами, характеризующимися точкой а (параметры рабочего тела р1, υ1, а температура Т1), помещен в цилиндр под поршень, причем боковые стенки цилиндра и поршень абсолютно нетеплопроводны, так что теплота может передаваться только через основание цилиндра (изотерма 12, рис. 20). Вводим цилиндр в соприкосновение с горячим источником теплоты. Расширяясь изотермически при температуре Т1 от объема υa до объема υb, газ забирает от горючего источника теплоту Теперь возвратим тело в начальное состояние. Для этого сначала поместим цилиндр на холодный источник с температурой Т2 и будем сжимать рабочее тело по изотерме 34 (рис. 20), совершая работу l2 и отводя при этом к нижнему источнику от рабочего тела теплоту:
Затем снова поставим цилиндр на теплоизолятор и дальнейшее сжатие проведем в адиабатных условиях. Работа, затраченная на сжатие по линии 41, рис. 20, идет на увеличение внутренней энергии, в результате чего температура газа увеличивается до Т1. Параметры точки 4: р4, υ4, Т2. Таким образом, за весь цикл рабочему телу от теплоотдатчика было сообщено удельное количество теплоты q1 и отведено в теплоприемник удельное количество теплоты q2. Термический КПД цикла: Подставляя, найденные значения q1 и q2 в уравнение для термического КПД и преобразуя, получим: Таким образом, термический КПД обратимого цикла Карно зависит только от абсолютных температур теплоотдатчика и теплоприемника. Он будет тем больше, чем выше температура теплоотдатчика и чем меньше температура теплоприемника. Термический КПД всегда меньше 1, так как для получения КПД, равного единице, необходимо, чтобы Т1 = 0 и Т2 → ∞, а это невозможно. Термический КПД не зависит от природы рабочего тела и при Т1 = Т2 равен нулю, т. е. невозможно теплоту превратить в работу, если тела находятся в тепловом равновесии. Термический КПД цикла Карно всегда больше КПД любого цикла, осуществляемого в одном и том же интервале температур. Поэтому сравнение термических КПД любого цикла и КПД цикла Карно позволяет установить степень совершенства использования теплоты в машине, работающей по данному циклу.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 284; Нарушение авторского права страницы