Википедия

Тепловая машина

Тепловыми машинами в термодинамике называются периодически действующие тепловые двигатели и тепловые насосы (термокомпрессоры). Разновидностью тепловых насосов являются холодильные машины.

Выбор принципа действия тепловой машины основывается на требовании непрерывности рабочего процесса и неограниченности его во времени. Это требование несовместимо с односторонне направленным изменением состояния термодинамической системы, при котором монотонно изменяются её параметры. Единственной, практически осуществимой формой изменения системы, которая удовлетворяет этому требованию, является круговой процесс или круговой цикл, который периодически повторяется. Для функционирования тепловой машины необходимы следующие составляющие: источник тепла с более высоким температурным уровнем , источник тепла с более низким температурным уровнем и рабочее тело.

image
Рис.1. Тепловые машины

Тепловые двигатели осуществляют превращение теплоты в работу. В тепловых двигателях источник с более высоким температурным уровнем называется нагревателем, а источник с более низким температурным уровнем — холодильником. Необходимость наличия нагревателя и рабочего тела обычно не вызывает сомнений, что же касается холодильника, как конструктивной части тепловой машины, то он может отсутствовать. В этом случае его функцию выполняет окружающая среда, например, в транспортных средствах. В тепловых двигателях используется прямой цикл A, схема которого показана на рис.1. Количество теплоты подводится из источника высшей температуры — нагревателя и частично отводится к источнику низшей температуры — холодильнику .

Работа, произведённая тепловым двигателем, согласно первому началу термодинамики равна разности количеств тепла подведённого и отведённого :

Коэффициентом полезного действия (КПД) теплового двигателя называется отношение произведённой работы к подведённому извне количеству тепла:

В холодильных машинах и тепловых насосах используется обратный цикл — B. В этом цикле происходит перенос теплоты от источника низшей температуры к источнику высшей температуры (рис.1). Для осуществления этого процесса затрачивается подводимая внешняя работа :

Эффективность работы холодильных машин определяется величиной коэффициента холодопроизводительности, равного отношению отнятого от охлаждаемого тела количества теплоты к затраченной механической работе  :

Холодильная машина может быть использована не только для охлаждения различных тел, но и для отопления помещений. Действительно, даже обычный бытовой холодильник, охлаждая помещённые в нём продукты, одновременно нагревает воздух в комнате. Принцип действия, лежащий в основе современных тепловых насосов, заключается в использовании обращённого цикла тепловой машины для перекачки теплоты из окружающей среды в отапливаемое помещение. Основное отличие теплового насоса от холодильной машины состоит в том, что количество теплоты подводится к нагреваемому телу, например, к воздуху обогреваемого помещения, а количество теплоты отнимается от менее нагретой окружающей среды.

Эффективность теплового насоса характеризуется коэффициентом преобразования (трансформации) или, как часто называют, отопительным коэффициентом , который определяется как отношение полученного нагреваемым телом количества теплоты к затраченной для этого механической работе, либо работе электрического тока :

Учитывая, что , устанавливаем связь между отопительным и холодильным коэффициентами установки:

Так как отводимое от окружающей среды количество теплоты всегда отлично от нуля, то эффективность теплового насоса, в соответствии с её определением, будет больше единицы. Этот результат не противоречит второму началу термодинамики, запрещающему полное превращение тепла в работу, но не обратный процесс полного превращения теплоты в работу. Преимущество теплового насоса по сравнению с электронагревателем заключается в том, что на нагрев помещений используется не только преобразованная в теплоту электроэнергия, но и теплота, отобранная от окружающей среды. По этой причине эффективность тепловых насосов может быть гораздо выше обычных электронагревателей.

См. также

Примечания

Литература

  • Савельев И. В. Курс общей физики. — Наука, 1989. — 352 с. — ISBN 5-02-014052-X:5-02-014430-4.
  • Белоконь Н. И. Термодинамика. — Госэнергоиздат, 1954. — 417 с.
  • Кириллин В. А. Техническая термодинамика. — Энергоатомиздат, 1983. — 416 с.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Тепловая машина, Что такое Тепловая машина? Что означает Тепловая машина?

Etu stranicu predlagaetsya obedinit so stranicej Teplovoj dvigatel Poyasnenie prichin i obsuzhdenie na stranice Vikipediya K obedineniyu 21 oktyabrya 2021 Obsuzhdenie dlitsya ne menee nedeli podrobnee Ne udalyajte shablon do podvedeniya itoga obsuzhdeniya Teplovymi mashinami v termodinamike nazyvayutsya periodicheski dejstvuyushie teplovye dvigateli i teplovye nasosy termokompressory Raznovidnostyu teplovyh nasosov yavlyayutsya holodilnye mashiny Vybor principa dejstviya teplovoj mashiny osnovyvaetsya na trebovanii nepreryvnosti rabochego processa i neogranichennosti ego vo vremeni Eto trebovanie nesovmestimo s odnostoronne napravlennym izmeneniem sostoyaniya termodinamicheskoj sistemy pri kotorom monotonno izmenyayutsya eyo parametry Edinstvennoj prakticheski osushestvimoj formoj izmeneniya sistemy kotoraya udovletvoryaet etomu trebovaniyu yavlyaetsya krugovoj process ili krugovoj cikl kotoryj periodicheski povtoryaetsya Dlya funkcionirovaniya teplovoj mashiny neobhodimy sleduyushie sostavlyayushie istochnik tepla s bolee vysokim temperaturnym urovnem t1 displaystyle t 1 istochnik tepla s bolee nizkim temperaturnym urovnem t2 displaystyle t 2 i rabochee telo Ris 1 Teplovye mashiny Teplovye dvigateli osushestvlyayut prevrashenie teploty v rabotu V teplovyh dvigatelyah istochnik s bolee vysokim temperaturnym urovnem nazyvaetsya nagrevatelem a istochnik s bolee nizkim temperaturnym urovnem holodilnikom Neobhodimost nalichiya nagrevatelya i rabochego tela obychno ne vyzyvaet somnenij chto zhe kasaetsya holodilnika kak konstruktivnoj chasti teplovoj mashiny to on mozhet otsutstvovat V etom sluchae ego funkciyu vypolnyaet okruzhayushaya sreda naprimer v transportnyh sredstvah V teplovyh dvigatelyah ispolzuetsya pryamoj cikl A shema kotorogo pokazana na ris 1 Kolichestvo teploty Q1 displaystyle Q 1 podvoditsya iz istochnika vysshej temperatury nagrevatelya t1 displaystyle t 1 i chastichno otvoditsya Q2 displaystyle Q 2 k istochniku nizshej temperatury holodilniku t2 displaystyle t 2 Rabota proizvedyonnaya teplovym dvigatelem A displaystyle A soglasno pervomu nachalu termodinamiki ravna raznosti kolichestv tepla podvedyonnogo Q1 displaystyle Q 1 i otvedyonnogo Q2 displaystyle Q 2 A Q1 Q2 displaystyle A Q 1 Q 2 Koefficientom poleznogo dejstviya KPD teplovogo dvigatelya nazyvaetsya otnoshenie proizvedyonnoj raboty k podvedyonnomu izvne kolichestvu tepla h AQ1 1 Q2Q1 displaystyle eta dfrac A Q 1 1 dfrac Q 2 Q 1 V holodilnyh mashinah i teplovyh nasosah ispolzuetsya obratnyj cikl B V etom cikle proishodit perenos teploty Q2 displaystyle Q 2 ot istochnika nizshej temperatury t2 displaystyle t 2 k istochniku vysshej temperatury t1 displaystyle t 1 ris 1 Dlya osushestvleniya etogo processa zatrachivaetsya podvodimaya vneshnyaya rabota A displaystyle A A Q1 Q2 displaystyle A Q 1 Q 2 Effektivnost raboty holodilnyh mashin opredelyaetsya velichinoj koefficienta holodoproizvoditelnosti ravnogo otnosheniyu otnyatogo ot ohlazhdaemogo tela kolichestva teploty Q2 displaystyle Q 2 k zatrachennoj mehanicheskoj rabote A displaystyle A ϵx Q2A displaystyle epsilon x dfrac Q 2 A Holodilnaya mashina mozhet byt ispolzovana ne tolko dlya ohlazhdeniya razlichnyh tel no i dlya otopleniya pomeshenij Dejstvitelno dazhe obychnyj bytovoj holodilnik ohlazhdaya pomeshyonnye v nyom produkty odnovremenno nagrevaet vozduh v komnate Princip dejstviya lezhashij v osnove sovremennyh teplovyh nasosov zaklyuchaetsya v ispolzovanii obrashyonnogo cikla teplovoj mashiny dlya perekachki teploty iz okruzhayushej sredy v otaplivaemoe pomeshenie Osnovnoe otlichie teplovogo nasosa ot holodilnoj mashiny sostoit v tom chto kolichestvo teploty Q1 displaystyle Q 1 podvoditsya k nagrevaemomu telu naprimer k vozduhu obogrevaemogo pomesheniya a kolichestvo teploty Q2 displaystyle Q 2 otnimaetsya ot menee nagretoj okruzhayushej sredy Effektivnost teplovogo nasosa harakterizuetsya koefficientom preobrazovaniya transformacii ili kak chasto nazyvayut otopitelnym koefficientom ϵo displaystyle epsilon o kotoryj opredelyaetsya kak otnoshenie poluchennogo nagrevaemym telom kolichestva teploty Q1 displaystyle Q 1 k zatrachennoj dlya etogo mehanicheskoj rabote libo rabote elektricheskogo toka A displaystyle A ϵo Q1A displaystyle epsilon o dfrac Q 1 A Uchityvaya chto Q1 Q2 A displaystyle Q 1 Q 2 A ustanavlivaem svyaz mezhdu otopitelnym i holodilnym koefficientami ustanovki ϵo ϵx 1 displaystyle epsilon o epsilon x 1 Tak kak otvodimoe ot okruzhayushej sredy kolichestvo teploty Q2 displaystyle Q 2 vsegda otlichno ot nulya to effektivnost teplovogo nasosa v sootvetstvii s eyo opredeleniem budet bolshe edinicy Etot rezultat ne protivorechit vtoromu nachalu termodinamiki zapreshayushemu polnoe prevrashenie tepla v rabotu no ne obratnyj process polnogo prevrasheniya teploty v rabotu Preimushestvo teplovogo nasosa po sravneniyu s elektronagrevatelem zaklyuchaetsya v tom chto na nagrev pomeshenij ispolzuetsya ne tolko preobrazovannaya v teplotu elektroenergiya no i teplota otobrannaya ot okruzhayushej sredy Po etoj prichine effektivnost teplovyh nasosov mozhet byt gorazdo vyshe obychnyh elektronagrevatelej Sm takzheHolodilnyj agregat Teplovoj nasos Kipyatilnik FranklinaPrimechaniyaBelokon N I 1954 s 117 Savelev I V 1989 s 300 Kirillin V A 1983 s 366 V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 dekabrya 2021 LiteraturaSavelev I V Kurs obshej fiziki Nauka 1989 352 s ISBN 5 02 014052 X 5 02 014430 4 Belokon N I Termodinamika Gosenergoizdat 1954 417 s Kirillin V A Tehnicheskaya termodinamika Energoatomizdat 1983 416 s

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто