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提高卡诺循环效率的途径

2020-07-16知识7
怎样提高循环热效率? 根据热力学第二定律可以推知所有热力循百环中效率最高的是卡诺循环。由于卡诺循环在电厂发电实际应用中难以实现,实际采用的应该尽可能接近卡诺循环。卡诺循环的效率有个公式,它认为吸热过程温度越高,放热过程温度越低,热效率就会越高。在电厂中除了尽可能提高蒸汽参数、提高凝汽器度真空外,还会采用再热回热等各种手段来达到以上效果。除了卡诺循环以外还有另外的可逆循环。总之提高循环热效率的总方针应该是首先使循版环方式尽可能接近可逆循环,尽可能减少不可逆损权失,并适当改造循环,使它在适应实际应用的同时具备较高的热效率。其中的理论推导可以参考工程热力学的教材,几句话说不清楚。 影响卡诺循环热效率的因素有哪些 如果外界的冷热源温度不变,卡诺机的效率是最高的.普通循环过程是温差传热,有不可逆因素,因此带来熵增,效率自然没有等温传热的卡诺热机效率高,否则将违反热力学第二定律.... 怎样提高循环热效率? 根据热力学第二定律可以推知所有热力循百环中效率最高的是卡诺循环。由于卡诺循环在电厂发电实际应用中难以实现,实际采用的应该尽可能接近卡诺循环。卡诺循环的效率有个公式,它认为吸热过程温度越高,放热过程温度越低,热效率就会越高。在电厂中除了尽可能提高蒸汽参数、提高凝汽器度真空外,还会采用再热回热等各种手段来达到以上效果。除了卡诺循环以外还有另外的可逆循环。总之提高循环热效率的总方针应该是首先使循版环方式尽可能接近可逆循环,尽可能减少不可逆损权失,并适当改造循环,使它在适应实际应用的同时具备较高的热效率。其中的理论推导可以参考工程热力学的教材,几句话说不清楚。 卡诺循环热效率公式及含义 公式:ηt=(T1一T2)/T1) ηt—卡诺循环热效率 T1—高温热源的温度,K T2—低温热源的温度,K 卡诺循环热效率公式及含义 ①卡诺循2113环的热效率决定于热源5261温度τ1和冷源温度4102τ2,而与工质性质无关,提高t1和降低1653t1,可以提高循环热效率。②卡诺循环热效率只能小于1,而不能等于1,因为要使τ1=∞(无穷大)或t2=0(绝对零度)都是不可能的。也就是说,q2损失只能减少而无法避免。 提高朗肯循环热效率的有效途径有哪些? 1、提高过热器出口蒸汽压力百与温度。2、降低排汽压力。3、减少排烟、散热损失。4、提高锅炉、汽轮机内效率(改进设计)。扩展资料在相同的蒸发温度度与蒸发压力下,系统热效率随着冷凝知压力的降低而增大。当冷凝压力由P降低为道 P '时,平均放热温度随之降低,从而使得循环温差增大,从而使得系统热效率增大。同样地,不能通过一味地降低冷凝压力来获得更高的热效率。这是因为工质饱和温度与饱和压力是一一对应的,降低冷凝压力势必会导致冷凝器中的饱和温度降低,而饱和温度需要高于环境温度,才能保证系统的正常运行;其次,为了专防止管路产生负压、渗入杂质系统管路中的压力一般高于环境压力,确保系统稳定运行。此外,冷凝压力的降低同样会使乏气的干度减小,所以应适当降低冷凝压力获得较高的热效率同时避免液滴冲击的产生。参考资料来源:属百度百科-朗肯循环 影响卡诺循环热效率的因素有哪些 如果外界的冷热源温度不变,卡诺机的效率是最高的.普通循环过程是温差传热,有不可逆因素,因此带来熵增,效率自然没有等温传热的卡诺热机效率高,否则将违反热力学第二定律. 提高朗肯循环热效率的有效途径有哪些? 1、提高过热器出口蒸汽压力百与温度。2、降低排汽压力。3、减少排烟、散热损失。4、提高锅炉、汽轮机内效率(改进设计)。扩展资料在相同的蒸发温度度与蒸发压力下,系统热效率随着冷凝知压力的降低而增大。当冷凝压力由P降低为道 P '时,平均放热温度随之降低,从而使得循环温差增大,从而使得系统热效率增大。同样地,不能通过一味地降低冷凝压力来获得更高的热效率。这是因为工质饱和温度与饱和压力是一一对应的,降低冷凝压力势必会导致冷凝器中的饱和温度降低,而饱和温度需要高于环境温度,才能保证系统的正常运行;其次,为了专防止管路产生负压、渗入杂质系统管路中的压力一般高于环境压力,确保系统稳定运行。此外,冷凝压力的降低同样会使乏气的干度减小,所以应适当降低冷凝压力获得较高的热效率同时避免液滴冲击的产生。参考资料来源:属百度百科-朗肯循环 试分析理想气体卡诺循环的效率与那些参数有关怎样提高效率? 是分析理想气体卡洛顿旋的效率与那些参与 卡诺循环热效率公式及含义 1、卡诺循环热效率公式:2113ηc=1-T2/T1。2、限制因5261素是热量进入发动机的温4102度以及发动机排放其废热1653的环境温度,任何发动机在这两个温度之间工作,这个极限值被称为卡诺循环效率。卡诺循环 是只有两个热源(一个高温热源温度T1和一个低温热源温度T2)的简单循环。由于工作物质只能与两个热源交换热量,所以可逆的卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。热力学第二定律对所有热机的热效率进行了基本的限制。即使是理想的无摩擦发动机也不能将其100%输入热量的任何地方转换成工作。扩展资料:卡诺循环的效率原理:通过热力学相关定理我们可以得出,卡诺循环的效率ηc=1-T2/T1,由此可以看出,卡诺循环的效率只与两个热源的热力学温度有关,如果高温热源的温度T1愈高,低温热源的温度T2愈低,则卡诺循环的效率愈高。因为不能获得T1→的高温热源或T2=0K(-273℃)的低温热源,所以,卡诺循环的效率必定小于1。参考资料来源:百度百科—卡诺循环效率

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