Israel travel
Разделы
Календарь
Июль 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ДИАГРАММА ХОЛОДИЛЬНОГО ЦИКЛА

Все механические, электрические и магнитные процессы можно поделить на обратимые и необратимые. Обратимые процессы — это эти процессы, в коих исходное состояние имеет возможность быть достигнуто без некоторых остаточных перемен системы. Например, механические либо электрические шатания протекают обратимо, т.к. они время от времени попадают в исходное состояние. Идеальные обратимые процессы характеризуются следующими признаками: 1. Исходное состояние достигается путем обратного хода процесса (колебание маятника). 2. Регенерацию исходного состояния не настятельно просит подвода энергии извне. ДИАГРАММА Морозильного ЦИКЛА Рис. 3.2.5. Графическое представление работы при сжатии газа в Р-Кдиаграмме механическую энергию в Р- V диаграмме (рис. 3.2,5) можно предположить как площадь, заключенную меж кривой процесса и осью ординат: dW-p-dV.

3. Обратимый процесс не оставляет ни в некоем из участвующих в ходе тел остаточных перемен состояния. Противоположностью обратимых процессов считаются процессы необратимые, например, пластические процессы диструкции тел, химические реакции, предоставление энергии излучением. Необратимые процессы характеризуются следующими признаками: 1. Все необратимые процессы сами собой проходят только в одном направлении. Например, аромат духов обратно во флакончик не возвращается. 2. При всех необратимых процессах работа растрачивается, т.е. упускается вероятность осуществить полезную работу. Вместо нужной работы случается только нагревание тел (нагретый газ в поршне идет на манёвр поршня, хотя часть тепла излучается в пространство). Для непрерывности необратимого процесса нужно пополнять систему энергией извне. 3. В закрытых системах необратимые процессы приводят к остаточным переменам состояния систем. Для количественной оценки степени совершенства обратимых процессов Клаузис (1882) использовал понятие энтропии, суть которого заключается в следующем. Всякое перемещение частиц устремляется к беспорядку. Энтропия характеризует, как далеко ушло нацеленное (упорядоченное) перемещение частиц к массовому волнению и насколько сложно (или невозможно) совершить обратный переход. По сути, энтропия определяет процесс теплообмена системы с находящейся вокруг средой. При выполнении процесса сжатия в цилиндре с поршнем

При изыскании тепловых процессов существенно не абсолютное значение энтропии что же касается 5 = 0 при Г а& = 0, а перемена (прирост) энтропии рабочего тела в ходе теплового цикла: ДИАГРАММА Морозильного ЦИКЛА Энтропия, S, кДж/((сг-К) Рис. 3.2.6, Графическое представление элементарной энтропии , . , т ^ т ' где Опогм — ■ обратимо поглощенная энергия; Т  — полнейшая температура при поглощении. Обратимый процесс без издержек с Д5 = 0 фактически недостижим. В настоящих замкнутых системах AS > 0. Пример. Возрастание энтропии при плавлении. Пускай тело массой М имеет удельную энтальпию (теплосодержание) плавления / и температуру плавления Т пл .

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Метки:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Посмотрите также

Страницы: 1 2 3 4 5

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Галерея
conditioner107.jpg conditioner113.jpg conditioner96.jpg conditioner101.jpg conditioner110.jpg conditioner75.jpg
Счетчики
Добавьте счетчики Лайвинтернет и другие
Дизайн - Виджеты - Правый (2) сайдбар- Счетчики