|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занятие №15 (практическое). «Термодинамический анализ теплотехнических устройств»
20. 02. 02. ОП. 03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика. Раздел 1. «Термодинамика». Тема 1. 3. «Термодинамические процессы. Основы теплотехники» Занятие №15 (практическое). «Термодинамический анализ теплотехнических устройств»
Для идеального цикла поршневого ДВС с подводом тепла при V = const определить параметры в характерных точках, полученную работу, термический КПД, количество подведенного и отведенного тепла, если: Р1 = 1 бар; t1 = 20°С, ε = 3, 6; λ = 3, 33; k = 1, 4. Рабочее тело – воздух. Теплоемкость принять постоянной t - T -. Решение: Расчет ведем для 1 кг воздуха. Точка 1: Р1 = 1 бар; t1 = 20°C. Удельный объем определяем из уравнения состояния:
Точка 2: Удельный объем находим исходя из степени сжатия:
Температура в конце адиабатного сжатия определяется из соотношения:
Давление в конце адиабатного сжатия определяем по характеристическому уравнению:
Точка 3: Удельный объем V3 = V2 = 0, 233 м3/кг. Из соотношения параметров в изохорном процессе, получаем: Следовательно:
Точка 4: Удельный объем V 4 = V 1 = 0, 84
Температура в конце адиабатного расширения - уравнение:
Давление в конце адиабатного расширения определяем из соотношения параметров в изохорном процессе:
Определяем количество подведенного и отведенного тепла:
Термический КПД цикла определяем по формуле:
Или по формуле:
Работа цикла:
Таблица 1 Исходные данные
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|