ТЕПЛОТЕХНИКА

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Теплопередача — это наука о самопроизвольных необратимых процес­сах распространения теплоты, обусловленных неоднородным температур­ным полем. Температурным полем называется совокупность мгновенных значений температуры во всех точках тела или системы тел в данный момент времени T = F(X,Y,Z,X), (2.1) Где T — температура; х, у, Z — пространственные координаты; х — время. Температурное поле, описываемое уравнением (2.1), называется […]

ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРЫ

А D К & S Рис, 1.84. Графическое изображение цикла сов­местного получения теп­лоты и холода в коорди­натах Т, S В химической промышленности часто требуется затрата энергии в форме теплоты различной температуры; до настоящего времени един­ственным способом получения теплоты для. технологических нужд яв­ ляется сжигание топлива и передача теплоты от продуктов сгорания либо непосредственно к телу, […]

ЦИКЛ СОВМЕСТНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОТЫ И ХОЛОДА

В тех случаях, когда одновременно требуется получить теплоту и холод, целесообразно совместить циклы хо­лодильной машины и теплового на­соса в один обратный цикл, как это показано на рис. 1.84. На этом рисун­ ке: Aefda — цикл теплового насоса, Ebcfe — Цикл холодильной машины и, наконец, Abcda — цикл совместного получения теп­лоты и холода. Такой совмещенный цикл […]

ЦИКЛ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Машина, предназначенная для поглощения теплоты из окружающей среды и передачи ее объекту с более высокой температурой, назы­вается тепловым насосом. Эффективность теплового насоса оценивается Коэффициентом преобразования, представляющим собой отношение ко­личества теплоты Q2, сообщенной нагреваемому объекту, к работе /,„ подведенной в цикле: Ф = Яз/І* Тепловой насос работает по обратному циклу. Идеальным циклом теплового насоса является обратный […]

ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ОБРАТНЫЕ ЦИКЛЫ)

«9 Положительный дроссель-эффект используется для получения низких температур и, в частности, для сжижения газов (способ Линде). Для этих же целей на практике также применяют адиабатное расширение газа с отдачей внешней работы (способы Клода и Капицы). Это расширение осуществляется в так называемой расширительной машине, в которой осуществляется адиабатное расширение предварительно сжатого в компрессоре газа с отдачей […]

ПРЯМЫЕ ЦИКЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Второй закон термодинамики является основой теории теплоэнерге­тических установок, холодильных установок, теплового насоса и термо­трансформаторов. Он используется также для расчета термодинами­ческих параметров реальных газов, паров и жидкостей. Всестороннее рассмотрение второго закона термодинамики в этом аспекте выходит за рамки настоящего учебника, поэтому в настоящей главе рассматри­ваются только те вопросы, связанные со вторым законом термодина­мики, которые используются в […]

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПРЕССОРА

Компрессором называется машина, предназначенная для сжатия газа или пара и транспорта его к потребителю. По принципу сжатия рабочего тела в компрессоре эти машины классифицируются на две основные группы: первая — поршневые, винтовые и ротационные, вторая — лопаточные. В первой группе машин сжатие рабочего тела осуществляется путем уменьшения его объема, во второй — путем движения потока […]

МЕТОДЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗНЕРГОХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЭХТС)

Простейшим методом термодинамического анализа ЭХТС является энергетический, основанный на первом законе термодинамики. Этот метод позволяет оценить потери энергии в ЭХТС и в ее отдельных элементах, а также выявить элементы ЭХТС, процессы в которых протекают с наибольшими потерями. Существенным недостатком этого метода является то, что в нем не учитывается ценность различных видов энергии, т. е. их […]

ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

При макрофизическом подходе к явлениям природы мы встре­чаемся со специфическими свойствами теплоты. Повседневный опыт дает основание утверждать, что невозможно возвращение какой-либо термодинамической системы (или рабочего тела) в первоначальное со­стояние без каких-либо изменений в окружающей ее среде. Первый закон термодинамики, утверждая взаимопревращаемость теплоты и работы, не ставит каких-либо ограничений в осуществлении этого процесса. Между тем повседневный […]

ПЕРВЫЙ ‘ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ПОТОКА (ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА)

Движущееся по какому-либо каналу рабочее тело образует поток. Этот поток может быть дискретным и сплошным. Термодинамику пото­ков ограничим следующими условиями: 1) переменные по поперечному сечению потока термодинамические параметры и скорость заменяются усредненными величинами, сохра­няющими свое постоянное значение по всему этому сечению потока; 2) рассматриваются только стационарные потоки, т. е. такие, в которых независимо от времени […]