Cтраница 1
![]() |
Теоретический холодильный цикл ( обратный цикл Карно в координатах Т - S. [1] |
Обратный круговой цикл, представленный на диаграмме ( рис. 25 - 1), осуществим при условии, что энтропия системы остается постоянной. Следовательно, уменьшение энтропии охлаждаемого тела на Qo / Ги, происходящее при испарении рабочего вещества, должно быть равно увеличению энтропии охлаждающей среды на ( Qo Qi) ITK, происходящему при конденсации сжатого пара рабочего вещества. [2]
![]() |
Теоретический холодильный цикл ( обратный цикл Карно в координатах Т - S. [3] |
Обратный круговой цикл, представленный на диаграмме ( рис. 25 - 1), осуществим при условии, что энтропия системы остается постоянной. Следовательно, уменьшение энтропии охлаждаемого тела на Qo / Ти, происходящее при испарении рабочего вещества, должно быть равно увеличению энтропии охлаждающей среды на ( Qo - f - QL) / TK, происходящему при конденсации сжатого пара рабочего вещества. [4]
![]() |
Теоретический холодильный цикл ( об -. [5] |
Обратный круговой цикл, представленный на диаграмме ( рис. 30.1), осуществим при условии, что энтропия системы остается постоянной. Следовательно, уменьшение энтропии охлаждаемого тела на Qo / Ta, происходящее при испарении рабочего вещества, должно быть равно увеличению энтропии охлаждающей среды на ( Q0 - f - QL) / TK, происходящему при конденсации сжатого пара рабочего вещества. [6]
![]() |
Круговой процесс ри-диаграмме. [7] |
Направление обратного кругового цикла ( не следует смешивать с обратимым) противоположно направлению часовой стрелки. По обратным циклам работают холодильные машины. [8]
В обратном круговом цикле линия расширения лежит ниже линии сжатия. [9]
Это свойство обратных круговых циклов также является следствием второго начала термодинамики. [10]
В холодильных машинах, работающих по обратному круговому циклу, за счет подводимой извне работы осуществляется перенос теплоты от тела с низшей температурой к телу с высшей температурой. [11]
Отводимое при охлаждении тепло воспринимается холодильным агентом, температура которого должна быть еще более низкой. Холодильный агент совершает обратный круговой цикл, в результате которого за счет затраты работы ( в компрессионных машинах) или тепла высокого потенциала ( в пароэжекторных или абсорбционных холодильных установках) от охлаждаемого тела ( источника с низкой температурой) отнимается тепло и передается окружающей среде - источнику с высокой температурой. [12]
Холодильные установки работают по обратному тепловому циклу, состоящему из процесса сжатия рабочего тела ( воздуха), изобарного охлаждения, процесса расширения в детандерной турбине и, наконец, изобарного подвода тепла. При этом работа компрессора значительно превышает работу турбины и для выполнения обратного кругового цикла необходимо затрачивать дополнительную работу какого-либо внешнего двигателя. [13]
![]() |
Круговой процесс ру-диаграмме. [14] |
Очевидно, что чем ниже располагается линия сжатия В - п - А по отношению к линии расширения А - т - В, тем больше полезная работа W. Рассмотренный круговой цикл, направление которого совпадает с направлением часовой стрелки, называют прямым. Он является общим для всех тепловых двигателей. Направление обратного кругового цикла ( не следует смешивать с обратимым) противоположно направлению часовой стрелки. По обратным циклам работают холодильные машины. [15]