![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Прямой цикл Карно и тепловая изоляция |
Днепропетровский Государственный Технический Университет Железнодорожного Транспорта. Кафедра : «Теплотехника» ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ На тему : «Прямой цикл Карно» , «Тепловая изоляция» Выполнил : студент 427 группы Астраханцев Дмитрий Принял : Доц. Арестов А.П. Днепропетровск 1998 Прямой цикл Карно. Как известно, все тепловые двигатели, превращающие тепловую энергию в механическую, работают по круговым циклам или термодинамическим циклам – идеальный цикл теплового двигателя (прямой цикл Карно) и цикл холодильной машины (обратный цикл Карно). Рассмотрим прямой цикл Карно. Для этой цели возьмем идеальную систему, состоящую из горячего источника тепла, рабочего тела и окружающей среды. Параметры источника тепла Тг, Sг, температура окружающей среды Т0. Рабочее тело в конечном итоге не совершает работы за счет своей собственной энергии. До начала работы и после ее завершения все параметры рабочего тела и его полная энергия остаются в точности теми же самыми. Иначе говоря, рабочее тело изменяет свои параметры по какому-то циклу, возвращаясь каждый раз в первоначальное состояние. Суммарная работа окружающей среды над телом равна нулю; никаких потерь работы нет; энтропия системы остается неизменной (DSc=0); все процессы обратимые. При отдаче горячим источником рабочему телу тепла dQ1 тело произведет суммарную работу dL и, для того чтобы вернутся в первоначальное состояние, отдаст окружающей среде тепло dQ2. При этом энтропия горячего источника уменьшится на величину dSг = dQ1/ 1, а энтропия холодного источника возрастет на dSx = dQ2/ 0 . Поскольку согласно второму закону термодинамики энтропия рассматриваемой изолированной системы уменьшаться не может, то при dSг < 0 всегда будет dSx > 0, а следовательно, и dQ2 > 0. Значит, совершая работу с помощью циклов, тепло должно не только подводится, но и обязательно отводиться. В идеальном случае, когда достигается максимальная работа, dSг dSx = 0 и величина dQ2 является минимальной. Таким образом, -dQ1/ г = dQ2mi / 0, или dQ2mi = 0dSг , где dSг берется по абсолютной величине (без отрицательного знака), т.е. dSг = dQ1/ г. Согласно первому закону термодинамики, всегда dL = dQ1 – dQ2, dLmax = dQ1 – dQ2mi , или dLmax = dQ1 – 0dSг, т.е. максимальная работа цикла за счет тепла Q Lmax = Q1 – 0(Sг2 – Sг1), где (Sг2 – Sг1) – абсолютна величина уменьшения энтропии горячего источника, вызванная отдачей тепла Q1. Очевидно, что эта формула будет справедлива независимо от того, меняется или не меняется температура Тг горячего источника. Обязательными условиями ее справедливости являются только постоянство температуры окружающей среды и обратимость всех процессов цикла. Максимальная полезная работа, которая может быть совершена в идеальном (обратимом) тепловом двигателе, оказывается абсолютно одинаковой, будет ли этот двигатель работать по какому-либо обратимому циклу или в нем будут совершаться любые разомкнутые процессы. Максимальная доля тепла, которая может быть превращена в работу, обычно выражается через отношение Lmax/Q1, называемое термическим к. п. д. теплового двигателя : h = Lmax/Q1 = (Q1 – Q2mi )/Q1.
При постоянных температурах горячего Тг и холодного Т0 источников, учитывая предыдущие формулы максимальный термический к. п. д. теплового двигателя : h =1 – Т0/Тг. Можно доказать, что значение максимальной работы, а следовательно, и максимальный термический к. п. д. для случая источников тепла постоянной температуры достигается в обратимом прямом цикле Карно, состоящем из двух изотерм и двух адиабат :
Когда Маркс ввел свою аналогию цикл воспроизводства, в каждом звене которого обмен был эквивалентным, то оказалось, что для получения прибавочной стоимости надо вовлекать в этот цикл совершенно особый товар рабочую силу, платя за нее цену, эквивалентную стоимости ее воспроизводства. Рабочая сила была таким товаром, созданным «природой», который позволял производить «полезную работу». Так в политэкономию были введены термодинамические категории. В дальнейшем были отдельные, но безуспешные попытки развить особую ветвь энергетической или «экологической» политэкономии (начиная с Подолинского, Вернадского, Поппера-Линкуса)16. По сути, в переходе от цикла Карно к циклу воспроизводства был сделан неосознанный скачок к неравновесной термодинамике, скачок через целую научную эпоху. В отличие от топлива как аккумулятора химической энергии, которая могла вовлекаться в работу тепловой машины только с ростом энтропии, рабочая сила явление жизни, процесса крайне неравновесного и связанного с локальным уменьшением энтропии
1. Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла
2. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция
3. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция
4. Газовый цикл тепловых двигателей и установок
5. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии
9. Особенности трактовки сонатного цикла на примере клавирной сонаты А - dur (KV331)
10. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000
12. АСУ двухстадийного дробления замкнутого цикла
15. СЕМЕЙНОЕ ЕДИНСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ
16. Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания
17. Реактивный двигатель и основные свойства работы тепловых машин
19. Кейнсианские и неокейнсианские теории экономических циклов
20. Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы
21. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)
26. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов
27. Философия любви в цикле И. А. Бунина «Темные аллеи»
28. Тема любви в цикле рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи»
29. Александр Блок. Цикл стихотворений «Кармен»
30. Прошлое, настоящее и будущее в цикле «На поле Куликовом» А. Блока
31. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского
32. Образ Петербурга цикле стихотворений Н.А. Некрасова «О погоде»
33. Об организации цикла сонетов «La Сorona» Джона Донна
34. Расстройства эякуляторной составляющей копулятивного цикла
35. Менструальный цикл и его регуляция
36. Стратегии предприятия на разных этапах жизненного цикла
37. Цикл производственного менеджмента
41. Природа рокового цикла Сепкоски - Мюллера - Роде
43. Циклы несостоятельности, посредственности и успеха
44. Загадочные циклы в жизни человека
45. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты
48. Мировой кёрлинг в новом олимпийском цикле
50. Теория эволюционного цикла
51. Об устойчивом развитии и экологических циклах
52. Роль геохимических циклов в биосфере
53. Цикл углерода
57. Аналитические финансовые документы и методы их интерпретации. Цикл движения денежных средств
60. Теории экономического цикла и их эволюция
61. Экономические циклы и кризисы
64. Влияние органических кислот цикла Кребса на образование триоз в листьях ячменя
65. Углеродный цикл и изменения климата
66. Алгоритм удаления циклов в графе вертикальных ограничений задачи трассировки многослойного канала
67. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО
68. О пользе циклов
69. Операторы цикла. Задачи целочисленной арифметики
73. Общественное сознание в течение цикла
74. Когда на Руси жить хорошо? Циклы русской истории
75. Мелкий бизнес в течение цикла Кондратьева
77. Особенности жизненного цикла жгутиковых
78. Клеточный цикл
80. Жизненный цикл клетки, вирусы и бактериофаги. Размножение и развитие организмов
82. Жизненный цикл гидротермальных систем
83. Модели жизненного цикла автоматизированных информационных систем
84. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС
85. Циклы в Паскале
89. Былины киевского цикла, как исторический источник
90. Лиризм прозы И.А. Бунина (на примере рассказа "Руся" из цикла "Темные аллеи")
91. Анализ применения различных видов рекламы в зависимости от жизненного цикла товара
92. Концепция жизненного цикла товара
93. Маркетинговый цикл и роль ситуационного анализа
94. Управление жизненным циклом продукта
95. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone
97. Жизненный цикл товара на рынке: фазы развития, виды жизненных циклов
98. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми
99. Лейшмашш, лямблия, трихомонады, токсоплазма: особенности и цикл развития
100. Антикризисное управление на различных фазах жизненного цикла фирмы