Cтраница 1
Обратимый теплообмен между прямым и обратным потоками возможен и при других законах изменения параметров состояния газа. Например, при р const получим цикл Эрик-сона. В противоположность этому изотермический характер процессов в рабочих полостях является непременным условием обратимости цикла, поскольку теплообмен с внешними источниками теплоты можно считать обратимым лишь при бесконечно малой разности температур. [1]
Проанализируем, например, квазистатический процесс обратимого теплообмена [93], когда дана составная система, состоящая из двух изолированных подсистем, с постоянным объемом и составом. [2]
Тепловое равновесие - такое состояние тел, которое допускает возможность обратимого теплообмена между ними и может продолжаться неограниченно долго без изменения состояния каждого из этих тел. [3]
![]() |
Адиабатно изолированная система тел / и / /, находящихся в тепловом равновесии. [4] |
LI, LH, а между телами через перегородку А - А осуществляется обратимый теплообмен. [5]
Переход осуществляется по пути 1 - А - 2, показанному на рис. 1, причем обратимый теплообмен между воздухом и внешней средой происходит в изобарном процессе 1 - А, а процесс А - 2 является адиабатическим. [6]
Затем можно постепенно и: обратимо изменять давление и температуру смеси за счет движения поршня и обратимого теплообмена с атмосферой, смесь, будет при этом проходить через ряд стабильных состояний с возрастающей степенью. [7]
Если бы реагенты в элементе были приведены к равновесию и величина электрического тока была бы исчезающе малой, то реакция протекала бы обратимо при условии обратимого теплообмена с атмосферой. Такие процессы по существу уже реализованы для многих химических реакций, но удобный для практического использования электрический элемент для соединения углерода и кислорода еще не изобретен. Когда такое изобретение будет сделано, работа, получаемая за счет 1 кг угля, будет в 2 - 3 раза больше, чем это достигается в настоящее время. [8]
Переход be совершается без теплообмена по двум причинам: во-первых, имеется только два температурных уровня ( источника), на которых по условию должен осуществляться обратимый теплообмен; и, во-вторых, для предотвращения отвода теплоты и получения большего количества работы за счет уменьшения внутренней энергии. Таким образом, процесс be есть процесс обратимого адиабатного расширения ( без трения), сопровождающийся охлаждением рабочего тела. Охлаждение означает, что линия процесса be идет круче линии ab и направлена в область более низких температур. [9]
Наличие конечной разности температур при теплообмене, как это наглядно видно из рис. 5 - 11, вызывает понижение коэффициента преобразования цикла по сравнению с циклом при обратимом теплообмене. [10]
На диаграмму наносится линия изменения состояния теплоотдатчика в процессе отвода тепла ( линия охлаждения АВ); вместо этой линии можно нанести также линию нагревания рабочего тела при обратимом теплообмене между ним и теплоотдатчиком. [11]
Мы не уточняли, чья температура стоит в знаменателе выражения для приведенной теплоты - термостата или рабочего тела. Ведь при обратимом теплообмене эти температуры равны. Если цикл необратим, на некоторых участках температуры рабочего тела и термостата могут отличаться, или даже рабочему телу в некоторые моменты вообще нельзя приписать определенную температуру. [12]
Основным определением температуры является: Тела, находящиеся в тепловом равновесии, имеют одинаковую температуру. Под тепловым равновесием тел понимается такое их состояние, которое допускает возможность осуществления обратимого теплообмена между телами и может продолжаться неограниченно долго без изменения состояния каждого из этих тел. [13]
Невозможно обратимо передать теплоту от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой без затраты работы. При этом телу с большей температурой будет обязательно сообщено больше теплоты, чем взято у тела с меньшей температурой на величину работы, неизбежно превращаемой в теплоту в процессе обратимого теплообмена. [14]
Невозможно обратимо передать теплоту от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой без совершения работы. При этом телу с меньшей температурой будет обязательно сообщено меньше теплоты, чем взято у тела с большей температурой, на величину теплоты, неизбежно превращаемой в работу в процессе обратимого теплообмена. [15]