Cтраница 2
![]() |
Энтальпийная диаграмма для природного газа Оренбургского газо-жонденсатного месторождения. [16] |
Изменение температуры газа ( жидкости) в процессе адиабатного расширения при значительном перепаде давления на дросселе называется интегральным дроссель-эффектом. [17]
Энтальпии пара / па и гж а находим, построив процесс адиабатного расширения пара на zs - диаграмме от начального его состояния до конечного: гп. [18]
Одним из главных процессов, приводящих к образованию облака, является процесс адиабатного расширения воздуха при его подъеме над поверхностью земли. [19]
Рассчитать цикл, совершаемый 1 кг двуокиси углерода и состоящий из процессов адиабатного расширения, изотермического сжатия и изобарного расширения. [20]
Рассчитать цикл, совершаемый 1 кг двуокиси углерода СО2 и состоящий из процессов адиабатного расширения, изотермического сжатия и изобарного расширения. [21]
Показатель адиабаты k, как известно, является функцией температуры и в процессе адиабатного расширения монотонно возрастает. [22]
Для охлаждения исходного газа до необходимой температуры наряду с процессом дросселирования может быть использован и процесс адиабатного расширения газа с отдачей внешней работы. При этом включение детандера в технологическую схему установки может быть осуществлено различно. Одним из возможных вариантов является установка детандера на потоке исходного газа. Недостатком такой системы является некоторая потеря давления на линии исходного газа в связи с расширением его в детандере. Однако, как отмечается в работе [112], этот перепад давления обычно невелик. Более существенным является другой недостаток такой схемы, который состоит в том, что для некоторых газовых смесей температура охлаждения, достигаемая при расширении исходной, смеси в детандере, ниже температуры начала конденсации расширяемого газа. В связи с этим в детандере неизбежно будет происходить сжижение или даже вымерзание некоторых компонентов исходной смеси. Более существенным в этом случае является то, что если в детандере происходит сжижение отдельных компонентов смеси, то перепад температур при расширении смеси может существенно уменьшаться за счет теплоты фазового превращения при конденсации и теплоты растворения, так как значительное количество холода расходуется на конденсацию, а не на охлаждение газовой смеси. Осуществить в дальнейшем рекуперацию холода образовавшегося конденсата не всегда оказывается возможным, так как иногда не удается обеспечить необходимые условия теплообмена ( наличие положительных разностей температур) между потоками по высоте теплообменника. [23]
Линия / - 2 соответствует испарению хладоагента в испарителе, линия 3 - 4 - процессу адиабатного расширения рабочего пара в сопле эжектора. Параметры паровой смеси после смешения рабочего пара ( точка 4) и пара холодильного агента ( точка 2 определяются точкой 5, а линия 5 - 6 соответствует повышению давления смеси паров в диффузоре. Линия 7 - / соответствует дросселированию холодильного агента в редукционном вентиле. Для части конденсата хладоагента, поступившего в парогенератор, линии 7 - 8 и 8 - 3 соответствуют нагреву жидкости до температуры кипения и превращения ее в пар. [24]
Поскольку в таких процессах всегда имеет место конечная разность температур между рабочим телом и окружающей средой, единственно возможными обратимыми процессами такого рода могут быть лишь процессы адиабатного расширения или сжатия. [25]
Из принятой здесь схемы рассуждений очевидно, что этот вывод относится, разумеется, не только к случаю адиабатного расширения фотонного газа, но и к процессам адиабатного расширения ( без совершения работы) любых газов. [26]
Линия 5 - 6 - 7 - / изображает процесс получения перегретого пара, 1 - 3-процесс адиабатного расширения пара в первом цилиндре, 4 - 2 - процесс адиабатного расширения пара во втором цилиндре, 3 - 4 - процесс вторичного перегрева пара. [27]
Здесь 1 - 2 - процесс адиабатного сжатия рабочего тела, 2 - 3 - изменение состояния рабочего тела при подводе тепла в процессе р const, 3 - 4 - процесс адиабатного расширения, 4 - 1 - изменение состояния при отводе тепла в процессе р const; последний процесс заменяет собой выхлоп газов в атмосферу в действительном двигателе. [28]
![]() |
График идеального цикла для прямоточного воздушно-реактивного двигателя с подводом теплоты нри постоянном давлении. [29] |
Участок 1 - 2 соответствует процессу адиабатического сжатия набегающего потока воздуха в диффузоре, участок 2 - 3 - процессу подвода теплоты при сгорании топлива, участок 3 - 4 - процессу адиабатного расширения продуктов сгорания в сопле, участок 4 - / - изобарическому охлаждению удаленных в атмосферу продуктов сгорания до температуры окружающей среды. [30]