Cтраница 2
Столь большое различие в значениях холодильных коэффициентов указывает на малую эффективность цикла воздушной холодильной машины по сравнению с наивыгоднейшим холодильным циклом - обратным циклом Карно. [16]
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. [17]
При этом sr значительно меньше ес, так как в условиях источников постоянной температуры цикл воздушной холодильной машины дает большие необратимые потери в процессах взаимодействия с охлаждаемой средой и отвода тепла окружающей средой. Из этого можно заключить, что для поддержания постоянной температуры охлаждаемого тела, без необходимости при этом получать горячую воду, цикл воздушной холодильной машины термодинамически мало эффективен. Однако анализ этого цикла приводит к выводу о термодинамической целесообразности такой холодильной машины при наличии источников переменной температуры. [18]
![]() |
Паровая холодильная машина с оасширительным цилиндром. [19] |
Tz - Т) и, следовательно, в одинаковых условиях цикл Карно термодинамически значительно выгоднее цикла воздушной холодильной машины. [20]
![]() |
Выбор цикла с наибольшим холодильным коэффициентом.| Действительный цикл-холодильной машины. [21] |
То обстоятельство, что величины у в циклах паровых холодильных машин во много раз меньше, чем в циклах воздушных холодильных машин, и служит основным препятствием для применения последних. [22]
Повышенный расход энергии является главным недостатком воздушной холодильной машины. Поэтому цикл воздушной холодильной машины применяется лишь в установках глубокого охлаждения, в которых воздух сам является исходным сырьем для процесса разделения газов. [23]
Такой цикл представляет собой обратный цикл Карно. Следовательно, цикл паровой холодильной машины является более совершенным, чем рассмотренный ранее цикл воздушной холодильной машины. [24]
По внешнему виду уравнение ( 13 - 16а) совпадает с уравнением ( 13 - 8) для холодильного коэффициента обратного цикла Карно. Отсюда следует, что при одном и том же значении Тг холодильный коэффициент обратного цикла Карно выше холодильного коэффициента цикла воздушной холодильной машины. Следует заметить, что отличие значения е цикла воздушной холодильной установки от е обратного цикла Карно весьма значительно. Рассмотрим, например, эти холодильные циклы, осуществляемые в интервале температур от Тг 20 С до Ти - 5 С. [25]
При этом sr значительно меньше ес, так как в условиях источников постоянной температуры цикл воздушной холодильной машины дает большие необратимые потери в процессах взаимодействия с охлаждаемой средой и отвода тепла окружающей средой. Из этого можно заключить, что для поддержания постоянной температуры охлаждаемого тела, без необходимости при этом получать горячую воду, цикл воздушной холодильной машины термодинамически мало эффективен. Однако анализ этого цикла приводит к выводу о термодинамической целесообразности такой холодильной машины при наличии источников переменной температуры. [26]