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系统经过一系列变化状态过程后,又回到原来的状态的过程叫热力学循环过程。
特征:
由热力学第一定律:
(1)热机循环:
目的:吸热对外作功
P-V 图:
净功:
总吸热:
总放热:
热机效率:
热流图:
指标-效率:
(2)逆热机循环:
目的:通过外界作功 从低温热源吸热
P-V 图:
致冷机致冷系数:
热流图:
B—A 等温压缩放热
C—B 绝热压缩
D—C 等温膨胀吸热
A—D 绝热膨胀
逆热机循环是制冷循环,制冷循环的目的是通过外界作功,从低温热源吸热。而热机循环的目的是吸热对外做功。
循环式空气能热泵,指的是被加热的水反复多次循环才能被加热到设定的温度;该技术70年代至今空调业就普遍采用。值得注意的是空调业限制最高水温45℃是为什么? 直热式空气能热泵,指的是被加热的水循环一次就被...
换热机组中循环泵变频作用:(1)控制多台水泵(包括备用泵)循环软启动,周期性地以变频方式工作;(2)控制备用泵的自动启动.当第一台水泵电机以变频方式运行,并达到额定功率(即变频器输出电源频率达到50H...
1、是,要给检查接线及调试的; 2、因为换热器组不包括这些内容;
太阳能斯特林热机循环热损失及热效率数值分析
基于实用施密特循环理论,在考虑流动阻力损失的基础上,建立太阳能斯特林热机的循环热损失及热效率数学模型.运用碟式太阳能斯特林热机的一个实例,着重分析了太阳能斯特林热机的各种热损失及热效率.研究结果表明:在各种热损失中,导热损失和穿梭传热损失所占的幅度相对较大,其中导热损失最显著.各种热损失与太阳能斯特林发动机的多种结构参数和设计性能参数密切相关,增加加热管内壁的温度,降低转速值可提高循环热效率.当热腔的温度大于750 K时,太阳能斯特林热机的循环热效率值将在卡诺效率值的65%~80%之间浮动.
内可逆三热源热泵的联合循环分析
内可逆三热源热泵的联合循环分析
在早期的热力学优化分析中,大量文献主要研究仅存在传热不可逆性(热阻损失)的内可逆卡诺热机循环性能。此时热机的功率、效率关系为抛物线型(见图1中曲线1)。即最大功率为可选的一个工作点,而最大效率点由于功率为零,为不可选的工作点。实际热机中除了热阻损失外,还存在热漏、摩擦、涡流、惯性效应以及非平衡等影响,为不可逆循环。一些学者用一常系数表征热机中除热阻外的所有不可逆性建立了不可逆机模型,由此模型得到的热机功率效率特性仍为抛物线型(见图1中曲线2)。
研究表明,热漏是不同于摩擦、涡流、非平衡等不可逆性的特殊损失,它不仅影响热机的最优构形,而且使热机的功率效率特性与内可逆特性相比发生质的变化。存在热阻和热漏的热机效率功率特性为回原点的扭叶型(见图1中曲线3)。此时热机的最大效率对应于非零功率是一个可选的工作点。
可逆热机是可以进行可逆循环的热机,是一种理想模式,在外界没有耗散的情况下热能转化成机械能的最大效率,根据热力学原理,温度是影响该效率的直接因素。
热力学第二定律的数学表达式为:
可逆热机是可以进行可逆循环的热机,它既可以从高温热源T2吸热在低温热源放热完成一个循环,也可以逆着这个循环从低温热源T1吸热在高温热源放热。而实际热机中除了热阻损失外,还存在热漏、摩擦、涡流、惯性效应以及非平衡等影响,为不可逆循环。