Cтраница 4
В этом обратные циклы существенно отличаются от прямых, у которых интервал изменения температур рабочего тела меньше разности температур источника и приемника тепла. [46]
Для предварительной оценки энергетических показателей теплового насоса удобно пользоваться такой формулой для коэффициента преобразования, в которую входили бы температуры источника и приемника тепла, а также общий коэффициент, учитывающий как потери в цикле, так и потери, - связанные с внешней необратимостью. Такой коэффициент выбирается путем сопоставления данных испытаний действительных установок со значением теоретического коэффициента преобразования теплового насоса. [47]
![]() |
Принципиальная схема идеального расщепляющего абсорбционного трансформатора тбпла. [48] |
Уравнения (5.3) и (5.4) показывают, что удельный расход тепла высокого потенциала в идеальном абсорбционном повышающем трансформаторе зависит только от температурных уровней источника и приемника тепла. [49]
В связи с большими затратами на установку в грунте змеевиков и неточностью расчетов этих устройств данная среда не получила широкого применения в качестве источника или приемника тепла. [50]
Трансформаторами тепла ( или термотрансформаторами) называются технические системы, в которых осуществляется отвод энергии в форме тепла от объектов с относительно низкой температурой к приемникам тепла с более высокой температурой. Такое преобразование, называемое в технике повышением потенциала тепла, не может, как следует из термодинамики, происходить самопроизвольно. [51]
![]() |
Зависимость достижимой разности температур в термоэлементе от коэффициента добротности материала ( температура на горячих спаях Гг300 К. [52] |
Следует подчеркнуть, что последнее выражение дает предельно высокое значение для холодильного коэффициента в случае, когда отсутствует внешняя необратимость между спаями и источником и приемником тепла. При конечных разностях температур значение действительного холодильного коэффициента существенно понижается. [53]
Согласно предыдущему для непрерывного превращения тепла в работу необходимо, чтобы система состояла из трех элементов ( рис. 2 - 3): источника тепла; приемника тепла; рабочего тела. [54]
![]() |
Сравнение цикла Карно с обратимым циклом при переменных температурах. [55] |
Как указывалось выше, для правильного выбора термодинамического образца следует иметь в виду, что цикл Карно только тогда удовлетворяет условию обратимости, когда температуры источника и приемника тепла постоянны. Поэтому при конечной суммарной теплоемкости источника и приемника тепла изотермические процессы в образцовом цикле Карно следует заменить такими обратимыми процессами, при которых рабочее тело имеет ту, же температуру, что и приемники и источники тепла. Естественно, что если речь идет о приближенной обратимости, то температура рабочего тела может отличаться от внешних температур на достаточно малое значение. [56]
Рассмотрим термодинамические принципы работы трансформатора тепла каждого из этих типов, считая при этом, что как прямые, так и обратные циклы осуществляются между источниками и приемниками тепла с постоянными температурами. Эти температуры в соответствии с изложенным ранее должны быть равны среднепланиметрическим температурам в процессах подвода и отвода тепла от рабочего тела. [57]
Для термодинамически обратимого процесса ректификации также, как и для термодинамически обратимого процесса смешения, суммарное изменение энтропии в самой ректификационной колонне, в источниках и в приемниках тепла должно быть равно нулю. [58]
![]() |
Обратимый прямой цикл при переменных температурах источника и приемника тепла. [59] |
Изотермические участки, характерные для цикла Карно, должны быть заменены внешне обратимыми процессами, при которых температура рабочего тела в точности следует изменениям температуры внешних источников и приемников тепла. [60]