高溫熱源
2026年03月08日 11:23:22
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1→2等溫膨脹;熱力系統從境中吸收熱量;
2→3絕熱膨脹:熱力系統對環境做功;
3→4等溫壓縮:熱力系統對環境做負功,系統恢復原來狀態。
卡諾循環在理論上指出了提高熱機效率的可靠途徑,并由此奠定了熱力學第二定前基礎。可以證明,以任何工作物質作卡諾循環,其效率都一致;還可以證叫,所有實際循環的效率都低于同樣條件下卡諾循環的效率,也就是說,如果高溫熱源和低溫熱源的溫度確定之后,卡諾循環的效率是在它們之間工作的一切熱機的率極限,因此,提高熱機的效率,應努力提高高溫熱源的溫度和降低低溫熱源的溫度。低溫熱源通常是周圖環境,降低環境的溫度難度大、成本高,是不足取的辦法。所以,現代熱電廠的銅爐盡量高水蒸氣的溫度,使用過熱蒸汽去推動汽輪機,正是基于這個道理。 逆卡諾循環如果沿卡諾循環相反的方向進行,就形成制冷循環。制冷循環是熱力循環的一種,熱力循環包括制冷循環和熱機循環。理想制冷循環稱為逆卡諾循環。
逆卡諾循環是與卡諾循環的過程相同而方向相反的逆向熱力循環,在溫嫡圖上或壓圖上,循環的各個過程都是按逆時針方向依次變化的。所有制冷循環一定是逆向循環。
假設低溫熱源(即被冷卻物體)的溫度為T0,高溫熱源(即環境介質)的溫度是Tk,則制冷工質的溫度在吸熱過程中為T0,在放熱過程中為TK,就是說在吸熱和放熱過程中工質與低溫熱源及高溫熱源之間沒有溫差,即傳熱是在等溫下進行的,壓縮和膨過程是在沒有任何損失情況下進行的。
在其循環過程為:制冷工質在T0。下從低溫熱源(即被冷卻物體)吸熱量Q0,并進行等溫膨脹4→1,然后通過絕熱壓縮1→2,使其溫度由T0升高里環質的溫度TK,再在TK下進行等溫壓縮2→3,并向環境介質(即高溫熱圓)放出熱量Qk,最后再進行絕熱脂脹3→4,使其溫度由TK降至T0,即使工質回到初始狀態4而完成一個循環。可見,這一循環山兩個等溫過程和兩個絕熱(等)過程所構成.
4→1等溫影脹:系統從低溫熱源吸熱;
1→2等熵壓縮:外界對系統做功;
2→3等溫壓縮:系統向高溫熱源放熱;
3→4等熵膨脹:系統恢復原來狀態.
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