Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Работоспособность потока

Эксергетический метод, наоборот, позволяет проанализировать качественную сторону процесса превращения теплоты в работу, выявить причины и рассчитать потери работоспособности потока рабочего тела и теплоты, а значит, и предложить методы их ликвидации, что позволит увеличить эксергетический КПД и эффективность работы  [c.56]

Часто избытки тепловой энергии приходится преобразовывать в другие виды энергии (механическую или электрическую). В этом случае целесообразнее построить эксергетическую диаграмму (рис. 24.1, б), в которой учитывается работоспособность потоков тепловой энер-  [c.203]


Следует также обратить внимание на то, что при дросселировании водяного пара удельный располагаемый теплоперепад (на рис. 5.12 характеризуется отрезками 1-Г до дросселирования и 2-2 после него) уменьшается, вследствие чего работоспособность потока падает.  [c.94]

Эксергетический метод, наоборот, позволяет проанализировать качественную сторону процесса превращения теплоты в работу, выявить причины и рассчитать потери работоспособности потока рабочего тела и теплоты, а значит, и предложить методы их ликвидации, что позволит увеличить эксергетический КПД и эффективность работы установки. Поэтому в дальнейшем анализе эффективности работы тепловых установок мы будем параллельно пользоваться как эксергетическим  [c.60]

В начальный период развития газотурбостроения непосредственный впрыск воды в газовый тракт мог обусловить не только возрастание работоспособности потока, но и общее увеличение к. п. д. установки, выполненной по простой схеме.  [c.13]

Надо заметить, что уже в начальный период развития ГТУ участие водяного пара в составе рабочего тела обеспечивало не только рост работоспособности потока парогазовой смеси, но и некоторое увеличение к.п.д. установки, выполненной по простейшей схеме, при низких температурах рабочего тела перед турбиной.  [c.275]

Поскольку работа процесса обратимого изменения состояния источника работы представляет собой максимальную полезную работу (работоспособность) потока, то можно записать  [c.314]

Величину удельной работоспособности потока называют его] э к с в р-г и е й . Эксергия обозначается через е  [c.314]

Поскольку полезная работа в конденсаторе не производится, то потеря работоспособности потока в конденсаторе равна  [c.386]

Постоянные в уравнении Ван-дер-Ваальса 179 Потеря работоспособности потока 314  [c.506]

Выражение для учета совершаемой работы в циклическом процессе при подводе теплоты Q, в ступень подогрева /, записанное в форме (1.7), следует из известной связи между работоспособностью теплоты и изменением работоспособности потока рабочего тела АЕ. Левая часть представляет собой работоспособность теплоты Eq, использованной в ступени подогрева /, а пра-  [c.24]

Так как каждый участок АЛ может быть многопоточным, то каждый участок характеризуется следующими показателями количеством П/ потоков в /-М участке количеством mj (t) неработоспособных потоков в некоторый момент времени количеством tij — mj (()) работоспособных потоков /-го участка в момент времени t.  [c.71]


При истечении газа из суживающегося сопла при. условии, когда р2 < работоспособность потока будет в координатных осях р — V определяться площадью 12 ка (рис. 129). Если бы  [c.204]

Этот интеграл обычно называют располагаемой работой или работоспособностью потока.  [c.261]

При истечении газа из суживающегося сопла или цилиндрической насадки при условии, когда рг < рк, работоспособность потока будет в координатных осях ру определяться площадью 1 2 к а (фиг. 166). Если бы газ смог расшириться до давления среды то в этом случае его работоспособность, выражаемая пл. 1—2—Ь—а, была бы больше. Но для этого необходимо, чтобы скорость на выходе из сопла стала больше звуковой, чего в суживающемся сопле или цилиндрической насадке достигнуть невозможно.  [c.271]

Кинетическая энергия потока газа пропорциональна квадрату скорости его течения, и соответственно работоспособность потока будет тем больше, чем выше скорость его течения. Поэтому при конструировании многих машин типа турбин и турбокомпрессоров стремятся использовать возможно более высокие скорости рабочего газа. Высокие скорости потока, или струи газа, получают, реализуя его способность расширяться при течении по каналу переменного сечения.  [c.126]

Мурз и и В. А. Эффективность использования работоспособности потока сжатого воздуха в поршневых пневмодвигателях , Изв. вузов. Горный журнал , № 7, 196.5,  [c.343]

Если в тепловой аппарат, производящий полезную работу /тех, входит поток рабочего тела с параметрами р[, Гi и подводится теплота q от источника с температурой Г ст, а из аппарата выходит поток рабочего тела с параметрами Pi, Ti, то потеря работоспособности составит  [c.55]

В теплосиловых установках энергия топлива сначала превращается в тепловую путем его сжигания, а полученная теплота используется для выработки механической энергии. Поскольку горение — неравновесный процесс, он связан с потерей работоспособности тем большей, чем ниже температура Т получаемых продуктов сгорания. Действительно, из формулы (5.31) видно, что эксергия рабочего тела в потоке е возрастает с увеличением ht= p Ti, все более приближаясь по мере увеличения Гi к теплоте реакции. В современных паровых кот-  [c.56]

Отказ — это событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Для оценки надежности изделий, которые могут находиться в двух возможных состояниях — работоспособном и неработоспособном применяют следующие показатели среднее время работы до возникновения отказа 7 ср — наработка до первого отказа среднее время работы, приходящееся на один отказ Т — наработка на отказ интенсивность отказов X (/) параметр потока отказов (<) среднее время восстановления работоспособного состояния вероятность безотказной работы за время t Р (01 коэффициент готовности Кт-  [c.30]

При эксплуатации в горячих газовых средах желательно, чтобы покрытие имело минимальную пористость, так как в противном случае могут ускоряться эрозионные и коррозионные процессы. Знание величин пористости очень важно при определении ресурсов работоспособности покрытия. Большинство испытаний на пористость заключается в измерении скорости потока газа, пропускаемого под давлением сквозь покрытие.  [c.176]

Потери работоспособности (эксергии) потока  [c.188]

Из формул (17.17), (17.18) видно, что максимальная работа представляет однозначную функцию состояния системы, зависящую от начальных параметров и параметров окружающей среды. Снижение работоспособности между состояниями I п 2 вдоль пути установившегося потока равно  [c.188]

Трубопроводы предназначены для передачи потока жидкости от насоса к гидродвигателям и для соединения гидрооборудования между собой. Они являются весьма важным Элементом гидропривода, так как их разрушение или недостаточная эффективность приводят к значительным потерям жидкости, прос гоЯм машин в ремонте и снижению работоспособности гидропривода в целом. В разветвленных гидросистемах масса трубопроводов составляет 20—30% массы гидропривода. Поэтому при проектировании гидрофицированных машин трубопроводам следует уделять особое внимание. Обозначение трубопроводов и соединительной арматуры на чертеже показано в табл. 9.  [c.255]


Низкая работоспособность насосов имеет в основном две причины одна связана с нарушением технологических правил эксплуатации насосов, а другая — основная,— с агрессивными свойствами перекачиваемой воды. К первой группе причин следует отнести изменение режима пуска и остановки насосов. Так, при внезапной остановке насоса происходит резкое изменение гидравлической характеристики потока жидкости, усугубляющее агрессивное воздействие сточной воды. Совместное влияние технологических и коррозионных факторов  [c.170]

Потеря работоспособное и потока 72 Противоток 221 Прямоток 221 Пучки труб 188, 207 Пылеприготовление 253  [c.340]

На рис. 9-9 работоспособность тепла, которую иногда называют эксергией теплового потока, изображена заштрихованной площадью.  [c.334]

Поскольку результаты испытаний должны оцениваться количественно о тем, чтобы дать основания для прогнозирования работоспособности герметизированного изделия, течеискатель ная аппаратура подвергается калибровке. С этой целью течеискатели типа ПТИ и СТИ комплектуют калиброванными диффузионными гелиевыми течами типа ГЕЛИТ, воспроизводящими фиксированный поток гелия, диффундирующего сквозь кварцевую мембрану из баллона, заполненного этим газом.  [c.193]

Если в тепловой аппарат, производящий полезную работу Ij xeaE входит поток рабочего тела с параметрами Pi, и подводится поток тепла от теплового источника, имеющего температуру Т , а из аппарата выходит тот же поток рабочего тела с параметрами 2, то в соответствии со сказанным выше потеря работоспособности потока рабочего тела и тепла составляет  [c.317]

Эта величина, согласно сказанному вьапе, численно равняется работоспособности потока, т. е.  [c.261]

Кинетическая энергия потока газа пропорциональна квадрату скорости его течения, и соответственно работоспособность потока будет тем больше, чем выше значения скорости его течения. Поэтому при конструкции многих машин типа турбин и турбоколшрессо-ров стремятся использовать возможно более высокие скорости рабочей струи газа. Высокие скорости потока, или струи газа, получают, реализуя его способность расширяться при течении по каналу. Процесс истечения газа по каналу во внешнюю среду с меньшим давлением сопровождается понижением давления газа и увеличением его скорости.  [c.80]

Таким образом, двухслойное пироуглеродное покрытие подвержено усадке при высоком интегральном потоке (выше ]0 нейтр./см ), но обладает химической совместимостью с топливным сердечником вплоть до температуры 2000° С и может быть использовано только для реакторов ВГР при температуре гелия 1000° С и более. Для микротвэлов реакторов БГР предпочтительным с точки зрения работоспособности при интегральном потоке >10 2 нейтр./см является покрытие из карбида кремния с минимальным пироуглеродным подслоем, но при этом максимальная температура покрытия должна быть значительно меньше 1600° С.  [c.16]

Смешение газов в потоке, как и другие способы смешения, представляет собой необратимый процесс, всегда сопровождаюш,ийся возрастанием энтропии. Это явление объясняется тем, что при смешении происходит расширение газа без совершения работы. Кроме того, смешение газов в одном сосуде сопровождается их диффузией, которая является процессом необратимым, и при этом возрастает энтропия. Если, наоборот, требуется разделить смесь различных газов на отдельные компоненты, то для этого необходимо затратить минимальную работу, равную потере работоспособности TqAs при смешении газов (см. пример 14-6).  [c.231]

Формула (2.43) более корректна, так как учитывает особенности процесса производства полезной работоспособности за счет затраченной в процессах сжатия масс газа основного и дополнительного потоков. При этом можно обойти и другую неточность выражения (2.43), состоящую в том, что эта зависимость не учитывает термодинамическую ценность процесса охлаждения, зависящей от температурного уровня. Так как /, , то и значения температуры конца процессов изоэнтропного расширения существенно различны, если давление в конце предполагается одинаковым Р = idem,  [c.84]

Пока 5атели безотказности характеризуют свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. К показателям безотказности относятся вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, наработка на отказ, интенсивность отказов, параметр потока отказов.  [c.145]

В связи с этим изложенный способ осреднения в некоторых случаях может оказаться неприемлемым. Так, например, если по найденным таким способом средним значениям параметров потока в выходном сечении компрессора вычислить его к. п. д., то будет получена величина, меньшая действительной, так как к реальным потерям (возрастанию энтропии) в процессе сжатия газа будут добавлены фиктивные потери, появляюш песя в результате указанной выше замены действительных параметров потока средними значениями. Поэтому в тех случаях, когда по смыслу задачи требуется оценить работоспособность исходного потока газа, целесообразно проводить осреднение так, чтобы сохранить постоянной суммарную величину энтропии газа ).  [c.271]

Выражение (3.62) показывает, что если от системы отвести теплоту dqp на уровне температуры Т, то эксер-гия потока для системы уменьшится на de. Температурный уровень, при котором отводится (или подводится) теплота, определяет ценность этой теплоты если подвести теплоту при Т То, то увеличение эксергии (т. е. работоспособности) будет значительным, если тепло-подвод осуществляется при 7 =7о, то эксергия не меняется de=0.  [c.81]

Первые два члена числителя представляют собой работоопособ несть обеих жидкостей на выходе из теплообменника в частности, если не учитывать потери работоспособности из-за необратимого теплообмена AL og, то численное значение т)э будет равно отношению работоспособностей обоих потоков на выходе и входе в теплообменник.  [c.339]



Смотреть страницы где упоминается термин Работоспособность потока : [c.186]    [c.44]    [c.315]    [c.384]    [c.506]    [c.149]    [c.25]    [c.320]    [c.54]    [c.312]    [c.376]   
Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.314 ]



ПОИСК



Потери работоспособности (эксергии) потока

Потеря работоспособности потока

Потеря работоспособности потока в конденсаторе

Потеря работоспособности потока котлоагрегате

Потеря работоспособности потока насосе

Потеря работоспособности потока паропроводе

Потеря работоспособности потока топке

Потеря работоспособности потока турбогенераторной

Потеря работоспособности потока установке

Работоспособность

Работоспособность (эксергия) потока

Работоспособность потока максимальная

Работоспособность потока удельная —

Техническая работоспособность. Потери энергии в процессе расширения потока



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте