Cтраница 1
Значения холодильного коэффициента на практике превышают единицу. Это открывает интересную возможность использования холодильной машины для получения теплоты. [1]
С-предельное значение холодильного коэффициента, соответствующее [ Атт - Чрезвычайно интересен тот факт, что величина Кх в точности совпадает с соответствующим пределом, к которому стремится экономичность каскадной батареи при числе каскадов а-оо. [2]
Значение холодильного коэффициента цикла изменяется в пределах от 0 до оо. [3]
В этом случае значение холодильного коэффициента для обратимого цикла равно единице. Так как реализация обратимого прямого цикла в этом интервале температур будет сопровождаться значением т ] ( 0 5, то следует сделать вывод, что, располагая 1 Дж холода при температуре Т2 / 2, мы имеем возможность с 2 Дж, отнятым от окружающей среды, совершить прямой цикл, который дает 1 Дж механической работы. Полученный вывод можно формулировать следующим образом: эксер-гетическая ценность холода при температуре Т0 / 2 равна эксергетической ценности механической энергии. [4]
Эксергетическая цен-ность холода. [5] |
В этом случае значение холодильного коэффициента для обратимого цикла ABCDA равно единице. Так как реализация обратимого прямого цикла в этом интервале температур будет сопровождаться значением Г ( 0 5, то следует сделать вывод, что, располагая одной калорией холода при температуре 7V2, мы имеем возможность с двумя калориями, отнятыми от окружающей среды, совершить прямой цикл ADEFA, который дает одну калорию механической работы. [6]
Большое различие в значениях холодильных коэффициентов указывает на малую эффективность цикла воздушной холодильной машины по сравнению с наивыгоднейшим холодильным циклом - обратным циклом Карно. [7]
Столь большое различие в значениях холодильных коэффициентов указывает на малую эффективность цикла воздушной холодильной машины по сравнению с наивыгоднейшим холодильным циклом - обратным циклом Карно, обусловленную в конечном счете внешней необратимостью процессов теплообмена в воздушной холодильной машине. [8]
Теоретические циклы воздушной холодильной машины с заданными значениями 7 и Т3.| К определению холодильного коэффициента действительного цикла. [9] |
Столь большое различие в значениях холодильных коэффициентов указывает на малую эффективность цикла воздушной холодильной машины по сравнению с наивыгоднейшим холодильным циклом - обратным циклом Карно. [10]
Полученное значение для е рег совпадает е значением теоретического холодильного коэффициента воздушного цикла / - 2 - 3 - 4 - / без регенерации, имеющего те же самые температуры Т, Тг, Т3 и равную холодопроиз-водительность. [11]
Полученное значение для e f / op совпадает со значением теоретического холодильного коэффициента воздушного цикла Г234 Г без регенерации, имеющего те же температуры Tlt T2, Т3 и равную холодопроизводи-тельность. [12]
Значения удельных расходов, электрической энергии на трансформацию, как и значения холодильных коэффициентов и коэффициентов трансформации тепла, не могут служить объективными показателями; технического совершенства установок, так как они не учитывают качества энергии, в данном случае1 температурного потенциала выработанного холода или тепла. [13]
Зависимость расходуемой мощности и отношения объемов цилиндров от промежуточного давления. [14] |
Однако в холодильной машине существенна не столько абсолютная величина расходуемой мощности, сколько значение холодильного коэффициента. Известно, что холодильный коэффициент определяет энергетическое совершенство холодильной машины, и поэтому анализ этой величины позволяет установить наиболее экономичный режим работы. Аналитическое исследование зависимости затрачиваемой работы, отношения объемов и холодильного коэффициента от промежуточного давления весьма сложно, поэтому прибегают к графическим методам. [15]