Cтраница 1
![]() |
Схема построения диаграмм. [1] |
Линии постоянной энтропии [ S, кДж / ( кг - С) ] показаны кривыми АД. Пользование приведенными диаграммами состояния показано на примерах. [2]
Линии постоянной энтропии ( S, ккал / кг град) показаны кривыми АД. [3]
Через точку / проводят линию постоянной энтропии ( адиабату) до пересечения с изобарой рк в точке 2, которая определяет состояние пара в конце сжатия. [4]
Если насыщенные пары адиабатически расширяются до атмосферного давления по линии ВС ( линия постоянной энтропии), которая приводит к точке С, где температура понизилась до - 41 11 С, то положение точки С, находящейся внутри области, огибаемой кривой насыщения, указывает на частичную конденсацию жидкости. [5]
В координатах р, v адиабатный процесс изображается кривой, отвечающей соотношению (1.14), в координатах Т, s - линией постоянной энтропии. [6]
![]() |
Диаграмма состояния и-бутана. [7] |
Линии постоянных удельных объемов жидкости, насыщенного и перегретого пара ( изохоры) обозначены буквой иь а буквой х - линии постоянной сухости пара. Линии постоянной энтропии ( адиабаты), обозначенные буквой s, характеризуют тепловую энергию газа. При расчете процессов на диаграмму наносятся вспомогательные линии. [8]
Процесс адиабатического сжатия без трения и теплообмена с окружающей средой является процессом обратимым, так как после такого сжатия путем адиабатического же расширения можно вернуть тело в прежнее состояние. Адиабатический процесс протекает по линии постоянной энтропии ( s const), так как в нем теплообмен с окружающей средой равен нулю. [9]
Построение цикла в gp-i - диаграмме ( см. рис. 13 6) проводят следующим образом. Из точки 1, принимая сжатие по линии постоянной энтропии ( адиабатическое сжатие), продолжают эту линию до пересечения с горизонтальной линией давления конденсации и получают точку 2 - состояние паров после сжатия в компрессоре. Точка 3 характеризует состояние жидкого аммиака, стекающего из конденсатора, 3 - 4 -дросселирование по линии постоянной энтальпии. [10]
Состояние пара, входящего-в ступень, выражается точкой а ( см. рис. 11 - 22) в месте пересечения изобары ра и линии состояния. Если бы ступень была обратдмой и - адиабатической, она производила бы работу, соответствующую высоте ad, вдоль линии постоянной энтропии между состоянием а и давлением pd, если скорости на входе и выходе одинаковы. С другой стороны, ступень, являющаяся частью обратимой адиабатической турбины, между теми же двумя давлениями должна была бы развивать работу, соответствующую высоте a d, между изобарами ра и ра. Поэтому предельная величина работы для адиабатической ступени возрастает благодаря потерям предыдущей ступени. [11]
Это число характеризует физические размеры компрессора. Линии постоянной энтропии на рис. 1.2 не показаны, но было найдено, что адиабата, проходящая через точку для низкого давления пара, в основном совпадает с кривой насыщенного пара. Это уже не очень хорошее совпадение, но тем не менее оно весьма примечательно вследствие того, что исходными данными для расчета были лишь нормальная точка кипения и химическая формула. [12]
По диаграмме рис. 2.22 находим точку пересечения липни постоянной температуры 26 7 С с линией начального давления 2 ата. Эта точка определяет начальное состояние системы. Совмещая эту точку по линии постоянной энтропии с линией постоянного давления 4 ата, находим конечную температуру, равную 75 С. [13]
По диаграмме рис. 2.22 находим точку пересечения линии постоянной температуры 26 7 С с линией начального давления 2 ата. Эта точка определяет начально состояние системы. Совмещая эту точку по линии постоянной энтропии с линией постоянного давления 4 ата, находим; конечную температуру, равную 75 С. [14]
![]() |
Простейшие процессы в Г, j - диаграмме.| Произвольный цикл теплового двигателя.| Цикл Карно в Т, - диаграмме. [15] |