Идеальный цикл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Идеальный цикл

Cтраница 1


1 Идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при постоянном давлении и регенерацией тепла. [1]

Идеальный цикл такой установки в p v - и Т - диаграммах показан нарис.  [2]

Идеальные циклы могут быть полезны в качестве приближенных моделей реальных циклов, и, кроме того, в некоторых случаях они могут стать основой для более точных аналитических моделей. Однако их не следует смешивать с моделями, которые используются при анализе или моделировании рабочего процесса с целью оптимизации конструкции реального двигателя. В более точных аналитических моделях используются как изотермические, так и адиабатные процессы, причем предпочтение отдается последним. Исследования идеальных циклов типа проведенного нами позволяют дать более строгое научное обоснование этим предположениям о характере рабочего процесса и оправдать их использование. Результаты анализа показали также, что из всех рассмотренных циклов наиболее подходящим является, видимо, псевдоцикл Стирлинга, но только для работающих по циклу Стирлинга двигателей модификации альфа, предложенной Раллисом.  [3]

Идеальный цикл Карно представляет собой, таким образом, весьма хитроумное приспособление, позволяющее достигать парадоксального результата; переноса тепла между двумя источниками, находящимися при различных температурах, без прямого контакта между телами с различной температурой. Цикл Карно подразделяется на четыре стадии. На каждой из двух изотермических стадий система находится в контакте с одним из двух тепловых источников, а ее температура поддерживается равной температуре этого источника. Находясь в контакте с горячим источником ( нагревателем), система поглощает тепло и расширяется. Находясь в контакте с холодным источником ( холодильником), система теряет тепло и сжимается. Две изотермические стадии связаны между собой двумя стадиями, на которых система изолирована от источников, т.е. тепло не поступает в систему и не покидает ее, но температура системы изменяется в результате соответственно расширения и сжатия.  [4]

Идеальный цикл Карно не может иметь КПД, равный единице ( или 100 %), так как для этого, согласно уравнению ( 68), необходимо иметь или бесконечно большую температуру высшего источника, или нулевую температуру низшего источника. Таких источников в природе не существует.  [5]

Идеальный цикл является мерилом экономичности в расходе энергии на сжижение во всех реальных циклах глубокого охлаждения. Практически идеальный цикл не осуществим, так как для его проведения надо в точке 2 ( см. рис. III-5) создать давление, равное примерно 450 000 кгс / см2 ( 45 000 МН / м2), для того чтобы при адиабатическом расширении газа ( процесс 2 - 3) попасть на пограничную кривую жидкости.  [6]

Идеальные циклы различаются между собой по характеру процессов подвода тепла.  [7]

Идеальный цикл Карно, показанный на диаграмме Р - V в Лекциях ( см. фиг. S имеет вид, представленный на рисунке.  [8]

9 Принципиальная схема конденсационной паротурбинной установки.| Цикл Ренкина в ра-диа-грамме. [9]

Идеальный цикл этой установки в pv - и 7диаграммах приведен на рис. 1.65. Линия / - 2 изображает процесс изоэнтропного сжатия идеального газа, соответствующий процессу в компрессоре. Линия 2 - 3 изображает изохорный процесс подвода тепла к газу в камере сгорания. Конструктивно установки со сгоранием при и const сложнее установок со сгоранием при р - const, поэтому последние получили наибольшее распространение.  [10]

Идеальный цикл практически неосуществим, так как для его осуществления давление в точке 3 должно равняться 400000 - 500000 ата для того, чтобы при адиабатическом расширении газа 3 - 0 попасть на пограничную кривую.  [11]

Идеальный цикл ( рис. 2 - 76) состоит из двух изотерм и двух изохор.  [12]

13 Схема ГТУ с СПГГ. [13]

Идеальный цикл простой ГТУ непрерывного горения в координатах Т - S и р - V показан на рис. III-3, на котором линия 3 - 4 - процесс изоэнтропийного сжатия воздуха в осевом компрессоре; 4 - 1 - подвод тепла при постоянном давлении в камере сгорания; 1 - 2 - процесс изоэнтропийного ( адиабатного в координатах Т - S) расширения в газовой турбине и 2 - 3 - условный замыкающий процесс цикла, представляющий собой отдачу тепла газом окружающей среде.  [14]

Идеальный цикл всех бескомпрессорных прямоточных реактивных двигателей первой группы имеет следующие процессы ( см. фиг.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5