Транспортная энергетика (теплотехника). Ляшков В.И. - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

Эту же величину можно рассчитать и по-другому:
()
Ккг
кДж
52,047,005,0
1515
===
SSS .
Практическое совпадение значений S
5
свидетельствует об отсутствии заметных погрешностей при расчетах величин
S
.
Все результаты заносим в табл. 1.
1.3.3. Расчет характеристик цикла
Тепло за цикл
.
кг
кДж
5,2410,1859,2839,2004,787,136
1554433221ц
=+++=
=++++=
qqqqqq
Работа за цикл
кг
кДж
5,23504,4974,5303,315
1554433221ц
=++++=++++=
llllll .
Известно, что за цикл
цц
lq = . В наших расчетах несовпадение незначительно. Невязка объясняется округлениями в
промежуточных расчетах.
%5,2100
5,241
5,2355,241
100
ц
цц
=
=
=δ
q
lq
.
Количество подведенного тепла
кг
кДж
2,5639,2839,2004,78
5443321
=++=++=
qqqq .
Найдем изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии за цикл. Теоретически эти изменения должны быть
равны нулю.
;
кг
кДж
5,10,1853,2165,1474,789,176
1554433221ц
=++=
=++++=
uuuuuu
;
кг
кДж
4,06,2587,2969,2003,1085,246
1554433221ц
=++=
=++++=
hhhhhh
К).кДж/(кг01,04,028,013,035,0
1554433221ц
=+++=
=++++=
SSSSSS
Некоторые отличия рассчитанных величин от нулей объясняются округлениями при расчетах. Естественно, что сопос-
тавлять невязки, например, нужно не с нулем, а с любым слагаемым, входящим в сумму. Тогда видно что невязка и здесь
составляет доли процента.
Рассчитываем термический КПД цикла [2]:
42,0
2,563
5,235
1
ц
===η
q
l
t
.
Рассчитываем термический КПД идеализированного цикла с адиабатными процессами сжатия и расширения по фор-
муле, приведенной в [1], и принимая в среднем k = 1,39:
()()
() ()
.65,0
13,12,139,112,1
0,13,12,1
7,16
1
1
11
0,11
1
39,1
39,1
1
ц
=
+
=
=
ρλ+λ
λρ
ε
=η
k
k
k
t
Термический КПД цикла Карно [2] для того же интервала температур, в котором реализуется реальный цикл: