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逆热机循环

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。

逆热机循环基本信息

逆热机循环热机循环和逆热机循环

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:

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逆热机循环造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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图方便TT-1水冲循环厕所

  • 6058×2438×2591;循环环保厕所
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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图方便TT-7粪污处理循环水冲设备

  • 3200×2600×2050,日处理量600;粪污处理循环水冲设备
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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图方便TT-8粪污处理循环水冲设备

  • 8000×2270×2480,日处理量3000;粪污处理循环水冲设备
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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循环泄压阀

  • 3/4NPT
  • 13%
  • 湖南南方安美消防设备有限公司
  • 2022-12-07
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循环泄压阀

  • 3/4NPT
  • 13%
  • 湖南南方安美消防设备有限公司
  • 2022-12-07
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混浆制作循环设备

  • 台班
  • 韶关市2008年8月信息价
  • 建筑工程
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混浆制作循环设备

  • 台班
  • 韶关市2008年5月信息价
  • 建筑工程
查看价格

混浆制作循环设备

  • 台班
  • 韶关市2008年4月信息价
  • 建筑工程
查看价格

混浆制作循环设备

  • 台班
  • 韶关市2008年2月信息价
  • 建筑工程
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混浆制作循环设备

  • 台班
  • 韶关市2007年7月信息价
  • 建筑工程
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渗透膜

  • 20000G 渗透(RO膜)
  • 2根
  • 1
  • FCS美国
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-15
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全自动换热机

  • 全自动换热机
  • 2台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2011-12-09
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热机

  • 换热负荷1000KW 水对水换热机组(ICU)(65℃-95℃热源) 生活热水(10℃-60℃) 16bar
  • 9台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-25
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热机

  • 换热负荷6000KW 水对水换热机组(ICU)(65℃-95℃热源) 采暖(45℃-65℃) 10bar
  • 5台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-03
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热机

  • 换热负荷100KW 水对水换热机组(ICU)(65℃-95℃热源) 采暖(45℃-65℃) 16bar
  • 3台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-10-13
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逆热机循环卡诺致冷机(卡诺逆循环)

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

2100433B

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逆热机循环简介

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。

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逆热机循环常见问题

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逆热机循环文献

太阳能斯特林热机循环热损失及热效率数值分析 太阳能斯特林热机循环热损失及热效率数值分析

太阳能斯特林热机循环热损失及热效率数值分析

格式:pdf

大小:383KB

页数: 未知

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

内可逆三热源热泵的联合循环分析

格式:pdf

大小:383KB

页数: 8页

内可逆三热源热泵的联合循环分析

不可逆热机不可逆卡诺热机循环理论

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。

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可逆热机概念

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:

,当
时,
即为熵增原理。该定律可表述为:孤立系统中的过程或封闭系统经历绝热过程熵不减小。当此过程可逆时熵不变。因此,从本质上来说,可逆热机即为遵循无熵增的理想过程,现实生活中并不存在。

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不可逆热机概念

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。

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