~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ 6EB054E5D3D095708D58173C3E906EE1__1701633060 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Thermodynamic cycle - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Термодинамический цикл — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamic_cycle ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/6e/e1/6eb054e5d3d095708d58173c3e906ee1.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/6e/e1/6eb054e5d3d095708d58173c3e906ee1__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 13.06.2024 19:53:50 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 3 December 2023, at 22:51 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Термодинамический цикл — Википедия Jump to content

Термодинамический цикл

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Термодинамический цикл состоит из связанных последовательностей термодинамических процессов , которые включают передачу тепла и работы в систему и из нее, при этом изменяя давление, температуру и другие переменные состояния внутри системы, что в конечном итоге возвращает систему в исходное состояние. [1] В процессе прохождения цикла рабочее тело (система) может преобразовывать теплоту от теплого источника в полезную работу, а оставшееся тепло отдавать холодному стоку, действуя тем самым как тепловая машина . И наоборот, цикл можно повернуть вспять и использовать работу для перемещения тепла от холодного источника и передачи его к теплому поглотителю, действуя, таким образом, как тепловой насос . Если в каждой точке цикла система находится в термодинамическом равновесии , то цикл обратим. Независимо от того, осуществляется ли это обратимо или необратимо, чистое изменение энтропии системы равно нулю, поскольку энтропия является функцией состояния .

Во время замкнутого цикла система возвращается в исходное термодинамическое состояние температуры и давления. Количества процесса (или количества пути), такие как тепло и работа , зависят от процесса. Для цикла, в ходе которого система возвращается в исходное состояние, первый закон термодинамики применяется :

Вышеупомянутое утверждает, что нет изменения внутренней энергии ( ) системы за цикл. представляет собой общую работу и тепловложение во время цикла и будет общая работа и тепловыделение за цикл. Повторяющийся характер технологического процесса обеспечивает непрерывную работу, что делает цикл важной концепцией в термодинамике . Термодинамические циклы часто представляются математически как квазистатические процессы при моделировании работы реального устройства.

Тепло и работа [ править ]

Двумя основными классами термодинамических циклов являются энергетические циклы и циклы теплового насоса . Энергетические циклы — это циклы, которые преобразуют некоторое количество тепла в выходную механическую работу , в то время как циклы теплового насоса передают тепло от низких температур к высоким, используя механическую работу в качестве входных данных. Циклы, полностью состоящие из квазистатических процессов, могут работать как циклы энергетических или тепловых насосов, управляя направлением процесса. На диаграмме давление-объем (PV) или диаграмме температура-энтропия направления по часовой стрелке и против часовой стрелки обозначают циклы мощности и теплового насоса соответственно.

Отношения к работе [ править ]

Чистая работа равна площади внутри, потому что она равна (а) сумме работы Римана, совершенной над веществом в результате расширения, минус (б) работа, затраченная на повторное сжатие.

Поскольку чистое изменение свойств состояния во время термодинамического цикла равно нулю, оно образует замкнутый контур на фотоэлектрической диаграмме . диаграммы PV Ось Y показывает давление ( P ), а X ось показывает объем ( V ). Площадь, заключенная в цикл, представляет собой работу ( W ), выполненную процессом:

Эта работа равна остатку тепла (Q), переданного в систему:

Уравнение (2) соответствует Первому закону; даже несмотря на то, что внутренняя энергия изменяется в ходе циклического процесса, когда циклический процесс заканчивается, внутренняя энергия системы такая же, как энергия, которую она имела в начале процесса.

Если циклический процесс движется по петле по часовой стрелке, то W будет положительным и представляет собой тепловую машину . Если он движется против часовой стрелки, то W будет отрицательным и представляет собой тепловой насос .

Список термодинамических процессов [ править ]

Для описания различных стадий термодинамического цикла часто используются следующие процессы:

  • Адиабатический : нет передачи энергии в виде тепла (Q) в течение этой части цикла ( ). Перенос энергии рассматривается только как работа, совершаемая системой.
  • Изотермический : процесс протекает при постоянной температуре в течение этой части цикла (T = постоянная, ). Перенос энергии рассматривается как тепло, отведенное от системы, или работа, совершенная системой.
  • Изобарический : давление в этой части цикла останется постоянным. (P=постоянная, ). Перенос энергии рассматривается как тепло, отведенное от системы, или работа, совершенная системой.
  • Изохорный : процесс имеет постоянный объем (V = постоянный, ). Перенос энергии рассматривается как тепло, отводимое от системы, поскольку работа, совершаемая системой, равна нулю.
  • Изэнтропический : процесс представляет собой процесс с постоянной энтропией (S = константа, ). Он адиабатический (нет ни тепла, ни массообмена) и обратим.
  • Изентальпический : процесс, который протекает без каких-либо изменений энтальпии или удельной энтальпии.
  • Политропный : процесс, подчиняющийся соотношению .
  • Реверсивный : процесс, при котором чистое производство энтропии равно нулю; .

Пример: цикл Отто [ править ]

Описание каждой точки термодинамических циклов.

Цикл Отто является примером обратимого термодинамического цикла.

  • 1→2: Изэнтропическое / адиабатическое расширение: Постоянная энтропия (с), Уменьшение давления (P), Увеличение объема (v), Уменьшение температуры (T)
  • 2 → 3: Изохорное охлаждение: постоянный объем (v), уменьшение давления (P), уменьшение энтропии (S), снижение температуры (T).
  • 3→4: Изэнтропическое/адиабатическое сжатие: постоянная энтропия (с), увеличение давления (P), уменьшение объема (v), увеличение температуры (T)
  • 4→1: Изохорный нагрев: постоянный объем (v), увеличение давления (P), увеличение энтропии (S), увеличение температуры (T).

Энергетические циклы [ править ]

Схема теплового двигателя.

Термодинамические энергетические циклы являются основой работы тепловых двигателей, которые поставляют большую часть электроэнергии в мире и приводят в движение подавляющее большинство автомобилей . Энергетические циклы можно разделить на две категории: реальные циклы и идеальные циклы. Циклы, встречающиеся в реальных устройствах (реальные циклы), сложно анализировать из-за наличия усложняющих эффектов (трения), а также отсутствия достаточного времени для установления равновесных условий. С целью анализа и проектирования создаются идеализированные модели (идеальные циклы); эти идеальные модели позволяют инженерам изучать влияние основных параметров, которые доминируют в цикле, без необходимости тратить значительное время на разработку сложных деталей, присутствующих в реальной модели цикла.

Энергетические циклы также можно разделить по типу теплового двигателя, который они хотят смоделировать. Наиболее распространенными циклами, используемыми для моделирования двигателей внутреннего сгорания, являются цикл Отто , который моделирует бензиновые двигатели , и цикл Дизеля , который моделирует дизельные двигатели . Циклы, моделирующие двигатели внешнего сгорания, включают цикл Брайтона , который моделирует газовые турбины , цикл Ренкина , который моделирует паровые турбины , цикл Стирлинга , который моделирует двигатели с горячим воздухом , и цикл Эрикссона , который также моделирует двигатели с горячим воздухом.

Термодинамический цикл по часовой стрелке, указанный стрелками, показывает, что цикл представляет собой тепловую машину. Цикл состоит из четырех состояний (точки, показанные крестиками) и четырех термодинамических процессов (линии).

Например: - выход механической работы давление-объем идеального цикла Стирлинга (чистая работа), состоящего из 4 термодинамических процессов, равен [ нужна цитата ] [ сомнительно обсудить ] :

Для идеального цикла Стирлинга в процессах 4-1 и 2-3 не происходит изменения объема, поэтому уравнение (3) упрощается до:

Циклы теплового насоса [ править ]

Циклы термодинамических тепловых насосов являются моделями бытовых тепловых насосов и холодильников . Между ними нет никакой разницы, за исключением того, что цель холодильника — охлаждать очень небольшое пространство, тогда как бытовой тепловой насос предназначен для обогрева или охлаждения дома. Оба работают путем перемещения тепла из холодного помещения в теплое. Наиболее распространенным циклом охлаждения является цикл сжатия пара , который моделирует системы, использующие хладагенты , меняющие фазу. является Цикл абсорбционного охлаждения альтернативой, при которой хладагент поглощается в жидком растворе, а не испаряется. Циклы газового охлаждения включают обратный цикл Брайтона и цикл Хэмпсона-Линде . Многократные циклы сжатия и расширения позволяют газовым холодильным системам сжижать газы .

Моделирование реальных систем [ править ]

Пример реальной системы, смоделированной идеализированным процессом: диаграммы PV и TS цикла Брайтона, сопоставленные с реальными процессами газотурбинного двигателя.

Термодинамические циклы могут использоваться для моделирования реальных устройств и систем, обычно путем принятия ряда допущений. [2] Упрощение предположений часто необходимо, чтобы свести проблему к более управляемой форме. [2] Например, как показано на рисунке, такие устройства, как газовая турбина или реактивный двигатель, можно смоделировать как цикл Брайтона . Реальное устройство состоит из ряда этапов, каждый из которых моделируется как идеализированный термодинамический процесс. Хотя каждая ступень, воздействующая на рабочее тело, представляет собой сложное реальное устройство, их можно моделировать как идеализированные процессы, аппроксимирующие их реальное поведение. Если энергия добавляется не только путем сжигания, но и другими способами, то дальнейшее предположение состоит в том, что выхлопные газы будут передаваться от выхлопных газов к теплообменнику, который будет отводить отходящее тепло в окружающую среду, а рабочий газ будет повторно использоваться на стадии впуска.

Разница между идеализированным циклом и реальной производительностью может быть значительной. [2] Например, следующие изображения иллюстрируют разницу в производительности труда, предсказанной идеальным циклом Стирлинга , и фактической производительностью двигателя Стирлинга:

Идеальный цикл Стирлинга Фактическая производительность Фактическое и идеальное наложение, показывающее разницу в производительности труда

Поскольку чистая производительность цикла представлена ​​внутренней частью цикла, существует значительная разница между прогнозируемой производительностью идеального цикла и фактической производительностью, показанной реальным двигателем. Можно также заметить, что реальные индивидуальные процессы отличаются от своих идеализированных аналогов; например, изохорное расширение (процесс 1-2) происходит с некоторым фактическим изменением объема.

Известные термодинамические циклы [ править ]

На практике простые идеализированные термодинамические циклы обычно состоят из четырех термодинамических процессов . Могут быть использованы любые термодинамические процессы. Однако при моделировании идеализированных циклов часто возникают процессы, в которых одна переменная состояния остается постоянной, например:

Вот некоторые примеры термодинамических циклов и составляющих их процессов:

Цикл Сжатие, 1→2 Добавление тепла, 2→3 Расширение, 3→4 Отвод тепла, 4→1 Примечания
Энергетические циклы обычно с внешним сгоранием или циклами теплового насоса:
Белл Коулман адиабатический изобарный адиабатический изобарный Обратный цикл Брайтона
Карно изэнтропический изотермический изэнтропический изотермический Тепловая машина Карно
Эрикссон изотермический изобарный изотермический изобарный Второй цикл Эрикссона 1853 года.
Рэнкин адиабатический изобарный адиабатический изобарный Паровые двигатели
Гигроскопичный адиабатический изобарный адиабатический изобарный
Скудери адиабатический переменное давление
и объем
адиабатический изохорный
Стерлинг изотермический изохорный изотермический изохорный Двигатели Стирлинга
Мэнсон изотермический изохорный изотермический изохорный, затем адиабатический Двигатели Мэнсона и Мэнсона-Гиза
Стоддард адиабатический изобарный адиабатический изобарный
Обычно циклы мощности с внутренним сгоранием :
Аткинсон изэнтропический изохорный изэнтропический изохорный Отличается от цикла Отто тем, что V 1 < V 4 .
Брайтон адиабатический изобарный адиабатический изобарный ПВРД , турбореактивные двигатели , винты и валы . Первоначально разработано для использования в поршневых двигателях. Версия этого цикла с внешним сгоранием известна как первый цикл Эрикссона 1833 года.
Дизель адиабатический изобарный адиабатический изохорный Дизель
Хамфри изэнтропический изохорный изэнтропический изобарный ПВРД , импульсного и непрерывного действия. двигатели
Ленуар изохорный адиабатический изобарный Импульсные струи . 1→2 обеспечивает как отвод тепла, так и сжатие. Первоначально разработано для использования в поршневых двигателях.
Отто изэнтропический изохорный изэнтропический изохорный Бензиновые/бензиновые двигатели

Идеальный цикл [ править ]

Иллюстрация теплового двигателя идеального цикла (стрелки по часовой стрелке).

Идеальный цикл прост для анализа и состоит из:

  1. ВЕРХ (А) и НИЗ (С) петли: пара параллельных изобарических процессов .
  2. СПРАВА (Б) и СЛЕВА (D) петли: пара параллельных изохорных процессов.

Если рабочее вещество — идеальный газ , является лишь функцией для закрытой системы, так как ее внутреннее давление обращается в нуль. Следовательно, внутренняя энергия идеального газа изменяется, претерпевая различные процессы, связывающие исходное состояние. до конечного состояния всегда даются по формуле

При условии, что является постоянным, для любого процесса, происходящего в идеальном газе.

При этом наборе предположений для процессов A и C имеем и , тогда как для процессов B и D имеем и .

Полная работа, совершаемая за цикл, равна , что представляет собой площадь прямоугольника. Если требуется общий тепловой поток за цикл, его легко получить. С , у нас есть .

Таким образом, общий тепловой поток за цикл рассчитывается без знания теплоемкостей и изменений температуры на каждом этапе (хотя эта информация понадобится для оценки термодинамической эффективности цикла).

Цикл Карно [ править ]

Цикл Карно — это цикл, состоящий из полностью процессов изоэнтропического обратимых сжатия и расширения, а также изотермического подвода и отвода тепла. Термический КПД цикла Карно зависит только от абсолютных температур двух резервуаров, в которых происходит теплообмен, и для энергетического цикла составляет:

где - самая низкая температура цикла и самый высокий. Для энергетических циклов Карно коэффициент полезного действия составляет теплового насоса :

а для холодильника коэффициент полезного действия равен:

Второй закон термодинамики ограничивает эффективность и КПД всех циклических устройств уровнями, равными или ниже эффективности Карно. и Цикл Стирлинга цикл Эрикссона — два других обратимых цикла, в которых регенерация используется для обеспечения изотермической теплопередачи.

Цикл Стирлинга [ править ]

Цикл Стирлинга подобен циклу Отто, за исключением того, что адиабаты заменены изотермами. Это также то же самое, что цикл Эрикссона, в котором процессы постоянного объема заменены изобарическими процессами.

  1. ВЕРХ и НИЗ петли: пара квазипараллельных изотермических процессов.
  2. ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ стороны петли: пара параллельных изохорных процессов.

Тепло поступает в контур через верхнюю изотерму и левую изохору, и часть этого тепла уходит обратно через нижнюю изотерму и правую изохору, но большая часть теплового потока проходит через пару изотерм. Это имеет смысл, поскольку вся работа, выполняемая циклом, выполняется парой изотермических процессов, которые описываются Q=W . Это говорит о том, что все чистое тепло поступает через верхнюю изотерму. Фактически, все тепло, поступающее через левую изохору, выходит через правую изохору: поскольку вся верхняя изотерма имеет одинаковую более высокую температуру и нижняя изотерма имеет одну и ту же более низкую температуру , а поскольку изменение энергии изохоры пропорционально изменению температуры, то все тепло, поступающее через левую изохору, компенсируется в точности теплом, выходящим из правой изохоры.

состояния энтропия Функции и

Если Z является функцией состояния , то баланс Z остается неизменным во время циклического процесса:

.

Энтропия является функцией состояния и в абсолютном смысле определяется Третьим законом термодинамики как

где выбирается обратимый путь от абсолютного нуля до конечного состояния, так что для изотермического обратимого процесса

.

В общем, для любого циклического процесса точки состояния могут быть соединены обратимыми путями, так что

это означает, что чистое изменение энтропии рабочей жидкости за цикл равно нулю.

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ценгель, Юнус А.; Болес, Майкл А. (2002). Термодинамика: инженерный подход . Бостон: МакГроу-Хилл. стр. 14 . ISBN  0-07-238332-1 .
  2. ^ Перейти обратно: а б с Ценгель, Юнус А.; Болес, Майкл А. (2002). Термодинамика: инженерный подход. Бостон: МакГроу-Хилл. стр. 452. ISBN   0-07-238332-1 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Холлидей, Резник и Уокер. Основы физики , 5-е издание. John Wiley & Sons, 1997. Глава 21, Энтропия и второй закон термодинамики .
  • Ченгель, Юнус А. и Майкл А. Болес. Термодинамика: инженерный подход , 7-е изд. Нью-Йорк: МакГроу-Хилл, 2011. Печать.
  • Хилл и Петерсон. «Механика и термодинамика движения», 2-е изд. Прентис Холл, 1991. 760 стр.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6EB054E5D3D095708D58173C3E906EE1__1701633060
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamic_cycle
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Thermodynamic cycle - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)