何を断熱す。

日:

2019-04-18 05:30:28

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を熱機械で作業を遂行する加熱によっては、作成が必要で、一定の条件です。 まず、熱エンジンで動作する必要がある環状モードでは、シリーズの連続熱力学的プロセスを作成します。 結果としてのサイクルガスに封入したシリンダー可動ピストン仕事です。 そのサイクルのために定期的に営業を機に、少しで実行サイクルの間の一定時間です。 の総仕事をされた時に、現実の時間も重要な概念–力します。

の中十九世紀に作成した最初の熱機械です。 彼らの作品が大量の熱による燃料を燃焼します。 そこで理論物理学者が開始疑“としてのガスの熱機械? どのよう最大限の最低限の燃料の使用によるかrdquo;

に解析を行うためのガス導入に、必要なシステムの定義と概念です。 の組み合わせて定義された全く新しい科学と呼ばれる分野:"工学熱力学"です。 熱力学に採用されて多数の前提をな減分析の結果得られた主要な結論です。 の体–一時的なガス(自然界には存在しない)、できる圧縮ゼロ数量、分子がいないとの交流を図っています。 自然のみが実質ガスと異なる特性の明確な理想的なガスです。

以上

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を考慮するモデルのダイナミクスの作動流体を提案し、法令の熱力学を記述する基本的な熱力学的プロセスなどがあります:

断熱過程

  • Isochoricプ– 工程であることを発生させる変化量を流します。 条件isochoric、v=const;
  • 等圧面処理–工程であることがなく、圧力の変化の中です。 の条件等圧面処P=const;
  • 絶縁(等温)プロセス–工程であることが行われを維持しながら温度を所定のレベルです。 の状況等温過程で、T=const;
  • 断熱過程(断熱は、いわゆる現代の熱–プロセスがない空間での交流の熱の環境です。 の条件のための断熱過程には、q=0;
  • Polytropicプ–これは、最も一般化した過程を記述するすべての上記の熱力学的プロセス、その他の全ての可能なコミットシリンダの可動を採用しています。

の中での熱エンジンにループは、非常に高く得ることができ効率(係数)です。 Sadi Carnot、複雑なプロセスの熱力学、気まぐれた発展サイクルは、彼の名にちなんで名付け–Carnotサイクルします。 で一貫して実施して等温、 断熱過程に を圧縮します。 の流体の実行後に、これらのプロセスは、エネルギーの中でのサイクルすることはありませんので、作動流体の拡大を行う等温膨張プロセス。 のサイクルに戻るパラメータの中には、進行中の 断熱過程に を拡張します。

Carnotことを明らかにした効率の彼のサイクルが上限に達するとのみに依存する温度のisothermsます。 の高いこれらの差額については、その結果、高い熱効率を下げます。 を作成しようとし、熱エンジンのCarnotサイクルな成功です。 単なるサイクルとはできません。 だがこれの原理熱力学の第二法則の不可能性というのは、仕事に熱エネルギーです。 策定した数の定義第二(法)の熱力学に基づいてRudolf Clausiusの概念が導入されたエントロピーします。 の主要な結論研究–エントロピーは常に、増加を通じ、お客様のお役に立つヒ “死”ります。

における最も大きな成果のClausiusの理解の断熱工程で実行した場合、エントロピーの作動流体に変更はありません。 うに 断熱過程に をClausius–s=constます。 ここにsは、エントロピーし、別の名前に行われた事業仕分けについてなく提供が熱を除去し、等温位面処理ます。 研究者検索のような熱サイクルエンジンの場が増加すると考えられるエントロピーします。 が、残念ながら、彼の生成に失敗したい。 そのため、導き出する熱エンジンを作成することはできません。

仕事を断熱過程

ないすべての研究者に設定されていな悲観的である。 を探しておられたので実際のサイクルの熱エンジンです。 結果としての検索を訪月オットの作成自らの熱サイクルエンジンが実行されているエンジン走行のガソリンです。 こちらは 断熱過程に を圧縮の体isochoric熱入力での燃焼を一定数量)は、そのadiabata拡張作業を体作業の過程で増量)isochoric熱除去します。 最初の内燃エンジンによるオットサイクルには燃料として利用し、可燃性引火性ガスです。 あなたのキャブレターを開始した創エア-ガソリン混合物の空気と蒸気のガソリンでお届けいたしますのシリンダーエンジンです。

オットサイクル圧縮可燃性混合気の圧縮量の比較的小–可燃性混合物が自宅で爆弾を製造して憂さを晴(爆発に到達した時点で重要な圧力-温度)です。 そのために断熱過程の圧縮は比較的軽微であります。 ここでは別のコンセプトの圧縮率の計量に圧縮します。

できるのかを探ることが効率の向上エネルギー使用燃料が続きました。 の効率化に見られた増加の圧縮率です。 Rudolfディーゼル開発のサイクルを供給する熱を行う一定圧力(等圧面処理ます。 そのサイクルのエンジンを使用するディーゼル燃料れたものであるディーゼル油です。 のサイクルディーゼルエンジンの圧縮を燃料混合物。 いうプロセスとは切り離されているた を断熱す。 温度や圧力の圧縮が高いので、使用のインジェクターは燃料噴射します。 この混合による熱風を形成し可燃性混合物です。 焼いても、これ以上増えると、内部のエネルギーを作動流体です。 さらに、ガス拡大はadiabate、ストロークです。

図の実現のためのディーゼルサイクル熱エンジンに失敗したので、グスタフTrinkler作成した複合サイクルTrinklerます。 に使用される、今日のディーゼルエンジンです。 のサイクルのTrinkler熱供給isochoreしisobareます。 後にこれは 断熱過程に を拡大に働きます。

断熱過程

類推によってピストンの熱機械加工やタービンです。 しかし、プロセスの熱を取り除末の有の断熱膨張のガスによってisobareます。 航空機ガスタービンおよびturbopropエンジンの熱処理が実行されると二度に圧縮と膨張します。

この基本コンセプトの断熱過程で提案された式に代入します。 こちらが重要かという質量の比率は特に加熱します。 の値diatomicガス(酸素と窒素–このためには、あらかじめdiatomicガス、空気)は1.4ます。 比率を計算するこの特定加熱用いて二つの興味深い特性、すなわち、等圧面とisochoric熱容量の作動流体です。 の比率k=Cp-Cv–の比率特定加熱します。

その理由を理論的サイクルの熱エンジン用断熱工程ですか? 実際にはpolytropicプロセスが、これが高速に浸することについて、無用の熱交換の環境です。

90%の電力は熱発電所です。 として、作動流体は、水は水蒸気もノープロブレムです。 で得られた沸騰したお湯です。 増容量の蒸気で過熱水です。 その後、高圧過熱水蒸気供給蒸気タービンです。 こちらもが 断熱過程に を拡大します。 タービンを駆動での発電機です。 ではないが、電気を消費者に提供していくでしょう。 蒸気タービンに対して操作を行いますランキンサイクルします。 理想的には改善の効率も増加を伴うケース温度、蒸気圧力します。

などから、上記の断熱過程には、生産機械の電気エネルギーです。


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/education/16531-what-is-adiabatic-process.html

BE: https://tostpost.com/be/adukacyya/32060-shto-takoe-adiabaticheskiy-praces.html

DE: https://tostpost.com/de/bildung/31736-was-ist-der-adiabatische-prozess.html

En: https://tostpost.com/education/27390-what-is-adiabatic-process.html

ES: https://tostpost.com/es/la-educaci-n/31598-qu-es-adiabaticheskiy-el-proceso.html

HI: https://tostpost.com/hi/education/18173-adiabatic.html

KK: https://tostpost.com/kk/b-l-m/32388-b-l-adiabaticheskiy.html

PL: https://tostpost.com/pl/edukacja/33443-co-to-jest-adiabaticheskiy-proces.html

PT: https://tostpost.com/pt/educa-o/33193-o-que-adiabaticheskiy-processo.html

TR: https://tostpost.com/tr/e-itim/28804-nedir-adiabaticheskiy-s-reci.html

UK: https://tostpost.com/uk/osv-ta/32597-scho-take-ad-abatniy-proces.html

ZH: https://tostpost.com/zh/education/11006-what-is-adiabatic-process.html






Alin Trodden - 記事の著者、編集者
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