Cтраница 1
Приемники тепла в этой установке - квадраты из алюминия, покрытые двумя слоями стекла с зазором между ними. Висмут-теллуровые ТЭЭЛ соприкасаются с нижними сторонами приемников тепла, и их горячие спаи нагреваются до 120 - 140 С. Низкотемпературная сторона ТЭЭЛ охлаждается воздухом. [1]
Приемником тепла в реальных энергетических установках служит окружающая среда. Так как теплоемкость окружающей среды практически бесконечно велика, то можно было бы предположить, что обратимый процесс теплообмена рабочего тела со средо-й обязательно должен быть изотермическим. [2]
Если источник и приемник тепла ( тела Л и В на рис. 1 - 1) не изменяют в процессе теплообмена своих температур, то единственно возможным циклом, в котором будут соблюдаться условия обратимости, оказывается цикл Карно. Ясно, что изотермические процессы сообщения телу тепла и отнятия от него тепла при поставленных ограничениях будут удовлетворять условиям внешней обратимости, если температура тела в процессе будет все время бесконечно близка к постоянной температуре источника. Для перевода тела от низкого температурного уровня к высокому ( или наоборот) при выполнении условий внутренней обратимости возможны либо изоэнтропные процессы, либо идеальные регенеративные. [3]
Расположив в точке наблюдения приемник тепла ( термометр, терморезистор) и измерив tm, можно определить коэффициент теплопроводности. [4]
В качестве источника и приемника тепла могут служит любые среды - газообразные, жидкие и твердые. Так, отвод тепла может производиться к окружающему воздуху или к воде ( морской, речной), к жидкому или кипящему теплоносителю специального охлаждающего контура. [5]
Здесь Ы - масса приемника тепла, с - его удельная тедлоем кость и ДГ - наблюдаемое повышение температуры. Грубые оценки потока энергии, основанные на формуле (25.1) и измеренном значении ДГ, можно несколько уточнить, если известен коэффициент поглощения энергии для приемной поверхности калориметра выбранной конструкции. Глубокий цилиндрический стакан обеспечивает практически 100 % - ные захват падающей энергии, независимо от того, приходит ли она в форме излучения, потоков частиц или в виде плазменных сгустков. Приемник в форме диска при болыпих плотностях плазменных потоков захватывает приблизительно 20 % приходящего тепла. [6]
![]() |
Возрастание энтро. [7] |
Коэффициентом пропорциональности является температура приемника тепла Т0 окружающей среды. [8]
![]() |
Возрастание энтропии и потеря работоспособности при передаче тепла от тела А к телу Б. [9] |
Коэффициентом пропорциональности является температура приемника тепла Т окружающей среды. [10]
Часто на практике источник и приемник тепла ( тела Л и В на рис. 1 - 1) изменяют свою температуру в процессе теплообмена. При сообщении рабочему телу тепла температура источника А понижается, а при отводе от рабочего тела тепла температура приемника В повышается. Для выполнения условий внешней обратимости температура рабочего тела должна при этом изменяться так же, как меняются температуры источника и приемника; в каждой точке процесса при этом соблюдается термическое равновесие между рабочим телом и источником тепла. [11]
![]() |
Схема трубопроводов воды центральной теплонасосной установки. [12] |
Определяя пригодность имеющихся источников и приемников тепла, приходится выбирать из них такие, которые обеспечивали бы техническую экономичность теплонасосной установки. [13]
![]() |
Принципиальная схема ( а и цикл ( б обратимого теплового двигателя при постоянных температурах источника и приемника тепла. [14] |
Отдача тепла от рабочего тела приемнику тепла должна происходить при постоянной температуре Гх-Следовательно, неизбежно приходим к выводу: для того, чтобы в этих условиях удовлетворить требованиям обратимости, рабочее тело должно обратимыми адиабатными процессами переводиться от температуры Тт к Гх и обратно. [15]