Cтраница 3
Рассматривая теоретические циклы, полагают, что процесс сжатия протекает по изотерме, адиабате или политропе. Соответственно цикл компрессора называют изотермическим, адиабатическим или политропическим. [31]
В книге рассмотрены основные законы термодинамики, термодинамические процессы, истечение газов и паров. Достаточно подробно изложены циклы компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и паротурбинных установок, циклы холодильных машин. Рассмотрен эксергетический метод анализа теплоэнергетических установок. Изложены основы химической термодина пики. [32]
Выбор электромагнитного и ручного регулирующего вентилей также должен производиться с учетом цикличной работы машины в целом и, кроме того, самой системы питания. Для простоты примем, что в течение рабочей части цикла компрессора регулятор уровня совершает периодические колебания с постоянными длительностями рабочей и нерабочей частей циклов. [33]
При рассмотрении принципа действия поршневого компрессора было установлено, что возвратно-поступательное движение поршня обеспечивает всасывание газа, его сжатие и нагнетание. Совокупность этих процессов, повторяющихся при каждом обороте коленчатого вала, составляет цикл компрессора. [34]
При рассмотрении индикаторной диаграммы реального процесса в компрессоре видно, что она значительно отличается от диаграммы теоретического процесса. Трудно простыми уравнениями достаточно точно описать изменение давления и объема газа в каждом из процессов, составляющих цикл компрессора, и определить площадь диаграммы. [35]
Компрессор предназначен для перемещения газа из области низкого давления в область высокого давления. В поршневом компрессоре это достигается всасыванием, сжатием и нагнетанием газа. Совокупность процессов, повторяющихся при каждом обороте вала, составляет цикл компрессора. Разумеется, этот цикл не является круговым процессом в термодинамическом смысле. [36]
![]() |
Теоретический цикл поршневого компрессора. [37] |
Компрессор предназначен для перемещения газа из области низкого давления в область высокого давления. В поршневом компрессоре это достигается всасыванием, сжатием и нагнетанием газа. Совокупность этих процессов, повторяющихся при каждом обороте вала, составляет цикл компрессора. Разумеется, цикл компрессора не является круговым процессом в термодинамическом смысле, так как количество газа в нем переменно. [38]
Превышение температур использовано в установке Компаунд [47] ( Блиер. В этой установке удается использовать для выпаривания раствора не только часть тепла абсорбции, но и часть тепла ректификации. Рабочий процесс установки Компаунд ( рис. 76) состоит из двух циклов термохимического компрессора. [39]
Камера всасывания первой ступени соединена каналами с емкостью, из которой газ выкачивается, а камера нагнетания последней ступени компрессора соединена каналом с емкостью, в которую газ нагнетается. Допустим, что эти емкости очень велики и параметры газа в них постоянны. При установившемся режиме работы компрессора параметры газа в межступенчатых коммуникациях, осредненные за время цикла компрессора, тоже являются постоянными. [40]
Компрессор предназначен для перемещения газа из области низкого давления в область высокого давления. В поршневом компрессоре это достигается всасыванием, сжатием и нагнетанием газа. Совокупность этих процессов, повторяющихся при каждом обороте вала, составляет цикл компрессора. Разумеется, цикл компрессора не является круговым процессом в термодинамическом смысле, так как количество газа в нем переменно. [41]