что в тепловом двигателе совершает полезную работу

Что в тепловом двигателе совершает полезную работу

Что такое термодинамическая система и какими параметрами характеризуется её состояние.
Сформулируйте первый и второй законы термодинамики.

Именно создание теории тепловых двигателей и привело к формулированию второго закона термодинамики.

Запасы внутренней энергии в земной коре и океанах можно считать практически неограниченными. Но для решения практических задач располагать запасами энергии ещё недостаточно. Необходимо так же уметь за счёт энергии приводить в движение станки на фабриках и заводах, средства транспорта, тракторы и другие машины, вращать роторы генераторов электрического тока и т. д. Человечеству нужны двигатели — устройства, способные совершать работу. Большая часть двигателей на Земле — это тепловые двигатели.

Тепловые двигатели — это устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую работу.

Принцип действия тепловых двигателей.

Для того чтобы двигатель совершал работу, необходима разность давлений по обе стороны поршня двигателя или лопастей турбины. Во всех тепловых двигателях эта разность давлений достигается за счёт повышения температуры рабочего тела (газа) на сотни или тысячи градусов по сравнению с температурой окружающей среды. Такое повышение температуры происходит при сгорании топлива.

Одна из основных частей двигателя — сосуд, наполненный газом, с подвижным поршнем. Рабочим телом у всех тепловых двигателей является газ, который совершает работу при расширении. Обозначим начальную температуру рабочего тела (газа) через T1. Эту температуру в паровых турбинах или машинах приобретает пар в паровом котле. В двигателях внутреннего сгорания и газовых турбинах повышение температуры происходит при сгорании топлива внутри самого двигателя. Температуру Т1 называют температурой нагревателя.

Роль холодильника.

По мере совершения работы газ теряет энергию и неизбежно охлаждается до некоторой температуры Т2, которая обычно несколько выше температуры окружающей среды. Её называют температурой холодильника. Холодильником является атмосфера или специальные устройства для охлаждения и конденсации отработанного пара — конденсаторы. В последнем случае температура холодильника может быть немного ниже температуры окружающего воздуха.

Таким образом, в двигателе рабочее тело при расширении не может отдать всю свою внутреннюю энергию на совершение работы. Часть тепла неизбежно передаётся холодильнику (атмосфере) вместе с отработанным паром или выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 82.1. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-82.1. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 82.1.

Эта часть внутренней энергии топлива теряется. Тепловой двигатель совершает работу за счёт внутренней энергии рабочего тела. Причём в этом процессе происходит передача теплоты от более горячих тел (нагревателя) к более холодным (холодильнику). Принципиальная схема теплового двигателя изображена на рисунке 13.13.

Рабочее тело двигателя получает от нагревателя при сгорании топлива количество теплоты Q1, совершает работу А’ и передаёт холодильнику количество теплоты Q2 что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 82.2. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-82.2. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 82.2.

Так как у всех двигателей некоторое количество теплоты передаётся холодильнику, то η что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 82.3. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-82.3. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 82.3.

Карно придумал идеальную тепловую машину с идеальным газом в качестве рабочего тела. Идеальная тепловая машина Карно работает по циклу, состоящему из двух изотерм и двух адиабат, причем эти процессы считаются обратимыми (рис. 13.14). Сначала сосуд с газом приводят в контакт с нагревателем, газ изотермически расширяется, совершая положительную работу, при температуре Т1, при этом он получает количество теплоты Q1.

Затем сосуд теплоизолируют, газ продолжает расширяться уже адиабатно, при этом его температура понижается до температуры холодильника Т2. После этого газ приводят в контакт с холодильником, при изотермическом сжатии он отдаёт холодильнику количество теплоты Q2, сжимаясь до объёма V4 что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 82.4. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-82.4. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 82.4.

Как следует из формулы (13.17), КПД машины Карно прямо пропорционален разности абсолютных температур нагревателя и холодильника.

Главное значение этой формулы состоит в том, что в ней указан путь увеличения КПД, для этого надо повышать температуру нагревателя или понижать температуру холодильника.

Любая реальная тепловая машина, работающая с нагревателем, имеющим температуру Т1, и холодильником с температурой Т2, не может иметь КПД, превышающий КПД идеальной тепловой машины: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 82.5. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-82.5. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 82.5.Процессы, из которых состоит цикл реальной тепловой машины, не являются обратимыми.

Формула (13.17) даёт теоретический предел для максимального значения КПД тепловых двигателей. Она показывает, что тепловой двигатель тем эффективнее, чем больше разность температур нагревателя и холодильника.

Лишь при температуре холодильника, равной абсолютному нулю, η = 1. Кроме этого доказано, что КПД, рассчитанный по формуле (13.17), не зависит от рабочего вещества.

Но температура холодильника, роль которого обычно играет атмосфера, практически не может быть ниже температуры окружающего воздуха. Повышать температуру нагревателя можно. Однако любой материал (твёрдое тело) обладает ограниченной теплостойкостью, или жаропрочностью. При нагревании он постепенно утрачивает свои упругие свойства, а при достаточно высокой температуре плавится.

Сейчас основные усилия инженеров направлены на повышение КПД двигателей за счёт уменьшения трения их частей, потерь топлива вследствие его неполного сгорания и т. д.

Для паровой турбины начальные и конечные температуры пара примерно таковы: Т1 — 800 К и Т2 — 300 К. При этих температурах максимальное значение коэффициента полезного действия равно 62 % (отметим, что обычно КПД измеряют в процентах). Действительное же значение КПД из-за различного рода энергетических потерь приблизительно равно 40 %. Максимальный КПД — около 44% — имеют двигатели Дизеля.

Охрана окружающей среды.

Трудно представить современный мир без тепловых двигателей. Именно они обеспечивают нам комфортную жизнь. Тепловые двигатели приводят в движение транспорт. Около 80 % электроэнергии, несмотря на наличие атомных станций, вырабатывается с помощью тепловых двигателей.

Однако при работе тепловых двигателей происходит неизбежное загрязнение окружающей среды. В этом заключается противоречие: с одной стороны, человечеству с каждым годом необходимо всё больше энергии, основная часть которой получается за счёт сгорания топлива, с другой стороны, процессы сгорания неизбежно сопровождаются загрязнением окружающей среды.

При сгорании топлива происходит уменьшение содержания кислорода в атмосфере. Кроме этого, сами продукты сгорания образуют химические соединения, вредные для живых организмов. Загрязнение происходит не только на земле, но и в воздухе, так как любой полёт самолёта сопровождается выбросами вредных примесей в атмосферу.

Одним из следствий работы двигателей является образование углекислого газа, который поглощает инфракрасное излучение поверхности Земли, что приводит к повышению температуры атмосферы. Это так называемый парниковый эффект. Измерения показывают, что температура атмосферы за год повышается на 0,05 °С. Такое непрерывное повышение температуры может вызвать таяние льдов, что, в свою очередь, приведёт к изменению уровня воды в океанах, т. е. к затоплению материков.

Отметим ещё один отрицательный момент при использовании тепловых двигателей. Так, иногда для охлаждения двигателей используется вода из рек и озёр. Нагретая вода затем возвращается обратно. Рост температуры в водоёмах нарушает природное равновесие, это явление называют тепловым загрязнением.

Для охраны окружающей среды широко используются различные очистительные фильтры, препятствующие выбросу в атмосферу вредных веществ, совершенствуются конструкции двигателей. Идёт непрерывное усовершенствование топлива, дающего при сгорании меньше вредных веществ, а также технологии его сжигания. Активно разрабатываются альтернативные источники энергии, использующие ветер, солнечное излучение, энергию ядра. Уже выпускаются электромобили и автомобили, работающие на солнечной энергии.

Источник

Коэффициент полезного действия тепловых двигателей

Урок 40. Физика 10 класс ФГОС

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 20210413 vu tg sbscrb2. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-20210413 vu tg sbscrb2. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 20210413 vu tg sbscrb2.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 40. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-40. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 40.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 20210706 unblock slide1. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-20210706 unblock slide1. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 20210706 unblock slide1.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 20210706 unblock slide2. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-20210706 unblock slide2. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 20210706 unblock slide2.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 20210706 unblock slide3. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-20210706 unblock slide3. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 20210706 unblock slide3.

Конспект урока «Коэффициент полезного действия тепловых двигателей»

На прошлом уроке мы с вами начали знакомство с тепловыми двигателями. Давайте вспомним, что так называется устройство, которое совершает механическую работу за счёт внутренней энергии топлива.

Простейший тепловой двигатель представляет собой цилиндрический сосуд, в котором находится газ под поршнем. При нагревании газа, его давление и объём увеличиваются, и поршень приходит в движение, поднимая груз на некоторую высоту.

Любой тепловой двигатель состоит из трёх основных элементов: нагревателя, рабочего тела (как правило, газ) и холодильника (чаще всего атмосфера или вода при температуре окружающей среды).

Энергия, выделяемая при сгорании топлива в нагревателе, передаётся рабочему телу путём теплопередачи. При расширении газа часть его внутренней энергии идёт на совершение работы. А некоторое количество теплоты неизбежно передаётся холодильнику. Таким образом, получается, что полное превращение внутренней энергии газа в работу невозможно. Это обусловлено необратимостью процессов в природе. Если бы тепло могло самопроизвольно возвращаться от холодильника к нагревателю, то внутренняя энергия могла бы быть полностью превращена в полезную работу с помощью любого теплового двигателя. Но второй закон термодинамики запрещает это: ведь невозможно создать вечный двигатель второго рода, то есть двигатель, который полностью превращал бы теплоту в механическую работу.

Баланс энергии за цикл можно получить на основе первого закона термодинамики.

Для идеального теплового двигателя изменение внутренней энергии равно нулю, так как рабочее тело вернулось в исходное состояние. Отсюда находим, что полезная работа, совершаемая тепловым двигателем, равна разности между количеством теплоты, полученной от нагревателя, и количеством теплоты, отданной холодильнику:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image001. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image001. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image001.

Отношение полезной работы к количеству теплоты, которое рабочее тело получило от нагревателя, называется коэффициентом полезного действия теплового двигателя (сокращённо, КПД):

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image002. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image002. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image002.

Так как часть теплоты, полученной от нагревателя, передаётся холодильнику, то коэффициент полезного действия любого теплового двигателя всегда меньше единицы:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image003. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image003. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image003.

Для получения максимально возможного коэффициента полезного действия необходимо охладить рабочее тело перед сжатием.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image004. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image004. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image004.

Это можно сделать путём адиабатного расширения газа, при котором его температура понизится до температуры холодильника. Далее при изотермическом сжатии рабочее тело передаст холодильнику некоторое количество теплоты. А завершить цикл теплового двигателя эффективнее всего адиабатным сжатием газа до первоначальной температуры. Впервые этот цикл был предложен французским инженером Сади Карно, поэтому его ещё называют циклом Карно. Формулу для определения коэффициента полезного действия цикла Карно вы сейчас видите на экране:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image005. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image005. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image005.

КПД любого реального теплового двигателя не может превышать КПД идеального цикла Карно. Формула Карно даёт теоретический предел для максимального значения коэффициента полезного действия тепловых двигателей. Она показывает, что двигатель тем эффективней, чем больше разность температур нагревателя и холодильника.

А КПД идеального теплового двигателя мог бы быть равен единице только в том случае, если бы было возможно использовать холодильник с температурой, равной абсолютному нулю. Но, как известно, это невозможно даже теоретически, потому что абсолютного нуля температуры достичь нельзя.

Для закрепления нового материала, решим с вами задачу. Задача 1. Каждый из четырёх двигателей реактивного самолёта на 5000 км пути развивает среднюю силу тяги 0,11 МН. Определите объём керосина, израсходованного на этом пути, если коэффициент полезного действия двигателя равен 24 %. Плотность и удельная теплота сгорания керосина соответственно равны 800 кг/м 3 и 43 МДж/кг.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image006. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image006. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image006.

В заключение урока отметим, что изобретение паровой машины, а впоследствии и двигателя внутреннего сгорания французским инженером Этьеном Ленуаром в 1860 г. имело исключительно важное значение.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image007. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image007. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image007.

Сейчас трудно представить нашу жизнь без автомобилей, самолётов, кораблей и других устройств, в которых внутренняя энергия сжигаемого топлива частично преобразуется в механическую работу.

Наибольшее значение имеет использование тепловых двигателей в энергетике и на транспорте. Тепловые двигатели — паровые турбины — устанавливают на тепловых и атомных электростанциях, где энергия пара превращается в механическую энергию роторов генераторов электрического тока.

Двигатели внутреннего сгорания устанавливают на автомобилях, мотоциклах, вертолётах и самолётах, тракторах и тяжёлых автомобилях. Создание реактивного двигателя позволило поднять самолёты на большую высоту, увеличить скорость и дальность их полётов.

Однако интенсивное использование тепловых двигателей в энергетике и на транспорте отрицательно влияет на окружающую среду. При работе тепловые двигатели выбрасывают в атмосферу огромное количество горячего пара или газа, что приводит к тепловому загрязнению атмосферы.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. image008. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-image008. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка image008.

Широкое использование различных видов топлива влечёт за собой увеличение в атмосфере углекислого газа, который, соединяясь в атмосфере с водяными парами, образует угольную кислоту и выпадает в виде кислотных дождей.

Сжигание топлива на тепловых электростанциях ведёт к накоплению в атмосфере угарного газа, являющегося ядом для живых организмов. Например, при сгорании тонны бензина образуется около 60 кг оксида углерода.

Решение проблем, возникающих при сжигании топлива учёные и конструкторы видят:

· в очистке газовых выбросов в атмосферу;

· увеличении коэффициента полезного действия тепловых двигателей, в частности, путём создания условий для наиболее полного сгорания топлива;

· замене тепловых двигателей на более экологически чистые двигатели, например, электрические;

· использование альтернативных источников энергии.

Источник

Содержание:

Принцип действия тепловых двигателей и их КПД:

Люди давно научились использовать изменение внутренней энергии тела, происходящее при совершении механической работы. Например, можно согреть руки, потерев ладони друг о друга, или добыть огонь трением одного куска дерева о другой. Гораздо больше времени понадобилось человечеству в процессе своего развития, чтобы научиться использовать механическую работу, получаемую путём передачи телу некоторого количества теплоты. Только в 1765 г., сравнительно недавно по историческим меркам, русскому изобретателю И. И. Ползунову удалось создать первое практически полезное универсальное устройство для осуществления этой цели — паровую машину. Изобретение паровой машины, а впоследствии и двигателя внутреннего сгорания французским инженером Э. Лену аром в 1860 г. имело исключительно важное значение. Сейчас трудно представить нашу жизнь без автомобилей, самолётов, кораблей и других устройств, в которых внутренняя энергия сжигаемого топлива и его окислителя частично преобразуется в механическую работу.

Необратимость процессов в природе:

Первый закон термодинамики не позволяет определить, в каком направлении может происходить термодинамический процесс. Первый закон термодинамики допускает самопроизвольный переход энергии как от более нагретого тела к менее нагретому, так и наоборот. Важно только то, чтобы уменьшение внутренней энергии одного тела было равно увеличению внутренней энергии другого тела. На самом же деле самопроизвольный переход энергии от менее нагретого к более нагретому телу в природе не происходит. Например, невозможно наблюдать, чтобы при опускании холодной ложки в горячий чай ложка охлаждалась ещё больше, передавая некоторое количество теплоты горячему чаю. На самом деле всегда некоторое количество теплоты самопроизвольно переходит от горячего чая к холодной ложке, пока в системе «чай—ложка» не установится тепловое равновесие с одинаковой температурой всей системы.

Утверждение, высказанное Р. Клаузиусом в 1850 г. о том, что невозможна самопроизвольная передача количества теплоты от менее нагретого тела к более нагретому, носит название второго закона термодинамики.

Таким образом, второй закон термодинамики констатирует тот факт, что количество теплоты самопроизвольно может переходить только от более нагретых тел к менее нагретым. Этот научный факт и определяет единственно возможное направление самопроизвольного протекания тепловых процессов — они идут в направлении к состоянию теплового равновесия.

Этот же закон в 1851 г. сформулировал и У. Томсон: «Невозможно при помощи неодушевлённого материального деятеля получить от какой-либо массы вещества механическое действие путем охлаждения её ниже температуры самого холодного из окружающих предметов».

Отметим, что в холодильных установках процесс теплопередачи идёт от более холодного тела к менее холодному. У охлаждаемого продукта уменьшается внутренняя энергия, а значит, и его температура, и убыль внутренней энергии в виде количества теплоты передаётся в окружающую среду (с более высокой, чем у продукта, температурой). Но этот процесс передачи количества теплоты не самопроизвольный, он происходит за счёт работы двигателя компрессора холодильника.

Тепловые двигатели

В адиабатном процессе сила давления газа совершает работу за счёт изменения его внутренней энергии, а в изотермическом процессе — за счёт теплопередачи между термостатом и газом. Адиабатный и изотермический процессы расширения газа позволяют использовать часть внутренней энергии сжигаемого топлива для совершения механической работы. Двигатели, в которых происходит превращение части внутренней энергии сжигаемого топлива и его окислителя (например, кислорода из воздуха) в механическую работу, называют тепловыми двигателями.

В качестве упрощённой модели теплового двигателя рассмотрим цилиндрический сосуд, в котором находится газ (воздух) под поршнем. Поместим на поршень тело массой m и будем нагревать газ в цилиндре (рис. 72, а). Давление газа начинает увеличиваться, поршень приходит в движение и поднимает тело на некоторую высоту что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220342.

Для возвращения поршня в исходное положение газ необходимо сжать до первоначального объёма. При этом внешняя сила совершает работу сжатия. Но если сжатие будет происходить при той же температуре, что и расширение газа, то работа внешних сил будет равна работе силы давления газа при его расширении. В результате полная работа газа за один цикл (расширение— сжатие) окажется равной нулю. Отсюда вытекает второй принцип действия тепловых двигателей — сжатие газа должно происходить при более низкой температуре что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220351. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220351. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220351., чем его расширение (рис. 73). Из рисунка видно, что в этом случае полная работа газа за цикл положительная (A>0) и численно равна площади фигуры ABCD: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220353. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220353. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220353.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220354. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220354. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220354.

Таким образом, перед сжатием рабочее тело необходимо охладить. Это осуществляется путём передачи количества теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220356. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220356. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220356.третьему телу — холодильнику. Из сказанного следует, что для работы циклического теплового двигателя кроме нагревателя и рабочего тела необходимо наличие холодильника.

Схема теплового двигателя приведена на риcунке 74. Тепловой двигатель состоит из нагревателя, рабочего тела (как правило, газ) и холодильника (атмосфера или вода при температуре окружающей среды — около 300 К). Энергия, выделяемая при сгорании топлива в нагревателе, передаётся рабочему телу (газу) путём теплопередачи. При расширении газа часть его внутренней энергии идёт на совершение работы. Некоторое количество теплоты неизбежно передаётся холодильнику.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220381. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220381. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220381.

Эффективнее всего охладить рабочее тело перед сжатием можно путём адиабатного расширения газа, при котором его температура понизится до температуры холодильника что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220361. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220361. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220361.. Далее при изотермическом сжатии рабочее тело передаёт холодильнику количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220362. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220362. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220362.Завершать цикл теплового двигателя эффективнее всего адиабатным сжатием газа до температуры что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220364. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220364. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220364.

Таким образом, при работе рассматриваемого теплового двигателя происходят следующие процессы (рис. 75): 1) изотермическое расширение газа (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220367. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220367. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220367.при этом газ получает некоторое количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220369. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220369. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220369.от первого термостата с температурой что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220370. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220370. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220370.— нагревателя); 2) адиабатное расширение газа (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220372. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220372. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220372.температура газа понижается до температуры что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220373. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220373. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220373.)); 3) изотермическое сжатие при температуре что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220374. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220374. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220374.газ приводят в соприкосновение со вторым термостатом — холодильником, температура которого что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220375. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220375. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220375.при сжатии некоторое количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220377. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220377. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220377.передаётся от газа холодильнику); 4) адиабатное сжатие газа до первоначального объёма (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220378. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220378. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220378.температура газа увеличивается до что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220379. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220379. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220379.).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220382. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220382. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220382.

Цикл работы теплового двигателя, соответствующий изображённому на рисунке 75, называют циклом Карно (в честь французского физика и инженера С. Карно (1796—1832)). Причём Карно рассмотрел идеальный цикл, в котором не учитывал потери энергии, обусловленные неполным сгоранием топлива и трением (в том числе и вязким в потоках газа), а также неизотермичность и неадиабатность процессов сжатия и расширения в реальных тепловых двигателях.

Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя

Коэффициент полезного действия теплового двигателя — отношение полезно используемой энергии что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220384. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220384. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220384.к общему количеству энергии Е, получаемому системой:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220385. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220385. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220385.

Определяемый таким образом КПД тепловых двигателей называют эффективным КПД. При этомчто в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220387. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220387. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220387.где что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220388. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220388. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220388.— количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива.

Степень совершенства преобразования определённой части внутренней энергии нагревателей в механическую работу, происходящего в цилиндрах теплового двигателя, характеризуют термическим (термодинамическим) коэффициентом полезного действия что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220390. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220390. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220390.где что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220392. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220392. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220392.— работа, совершаемая рабочим телом за цикл, что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220393. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220393. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220393.— количество теплоты, полученное рабочим телом от нагревателя за цикл. Если что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220395. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220395. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220395.— количество теплоты, отданное рабочим телом холодильнику (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220398. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220398. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220398.). т0 что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220399. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220399. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220399.и
что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220400. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220400. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220400.(12.1)

Из формулы (12.1) следует, что термический КПД теплового двигателя зависит от процессов, в которых участвует рабочее тело, и всегда меньше единицы. Реальные тепловые двигатели имеют следующие средние значения термического КПД: дизельный двигатель — 40 %; газотурбинные установки — 25—30 %; паровая турбина — 40 %.

В 1824 г. Карно доказал, что коэффициент полезного действия всех обратимых машин, работающих в идентичных условиях (т. е. при одинаковых температурах нагревателя что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220403. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220403. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220403.и холодильника что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220404. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220404. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220404.), определяется только температурами нагревателя и холодильника и не зависит от рода вещества рабочего тела. КПД идеального цикла Карно что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220405. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220405. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220405.является максимально возможным при заданных что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220406. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220406. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220406.
что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220409. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220409. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220409.(12.2)
Таким образом, КПД любого реального теплового двигателя не может превышать КПД идеального цикла Карно: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220410. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220410. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220410.

Анализ последнего неравенства позволяет выявить возможные пути увеличения КПД тепловых двигателей: повышение температуры нагревателя что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220413. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220413. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220413.и понижение температуры холодильника что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220412. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220412. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220412.

КПД идеального теплового двигателя мог бы быть равен единице, если бы было возможно использовать холодильник с температурой, равной абсолютному нулю (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220414. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220414. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220414.). В этом случае что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220415. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220415. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220415.Но, как известно, это невозможно даже теоретически, потому что абсолютного нуля температуры достичь нельзя. Основным направлением увеличения КПД тепловых двигателей является повышение разности температур что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220417. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220417. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220417.— нагревателя и холодильника.

В автомобильных двигателях внутреннего сгорания эффективный коэффициент полезного действия определяют по экспериментальной механической мощности Р двигателя и сжигаемому за единицу времени количеству топлива. Так, если за промежуток времени t сожжено топливо массой m, имеющее удельную теплоту сгорания q, точто в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220420. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220420. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220420.

Из сформулированного можно сделать вывод, что что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220421. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220421. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220421.

Значение тепловых двигателей и экологические проблемы их использования

Наибольшее значение имеет использование тепловых двигателей в энергетике и на транспорте. Тепловые двигатели — паровые турбины — устанавливают на тепловых и атомных электростанциях, где энергия пара превращается в механическую энергию роторов генераторов электрического тока. В первом случае пар высокой температуры получают за счёт сгорания топлива, а во втором — за счёт энергии, выделяющейся в ходе ядерных реакций.

Изобретение двигателя внутреннего сгорания сыграло огромную роль в автомобилестроении, в усовершенствовании сельскохозяйственной и строительной техники. Карбюраторные двигатели внутреннего сгорания устанавливают на автомобилях, мотоциклах, вертолётах и самолётах, дизельные — на теплоходах, тепловозах, тракторах, тяжёлых автомобилях. Создание реактивного двигателя позволило поднять самолёты на большую высоту, увеличить скорость и дальность их полётов.

Однако интенсивное использование тепловых двигателей в энергетике и на транспорте отрицательно влияет на окружающую среду.

При работе тепловые двигатели выбрасывают в атмосферу огромное количество горячего пара или газа, что приводит к тепловому загрязнению атмосферы. Широкое использование различных видов топлива влечёт за собой увеличение в атмосфере углекислого газа (диоксид углерода что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220422. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220422. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220422.). Соединяясь с водяными парами в атмосфере, углекислый газ образует угольную кислоту, которая даже при малых концентрациях, выпадая в виде кислотного дождя, за столетия разъедает кирпич, металл, мрамор.

Сжигание топлива на тепловых электростанциях ведёт к накоплению в атмосфере угарного газа (оксид углерода СО), являющегося ядом для живых организмов. Например, при сгорании 1 т бензина образуется 60 кг оксида углерода. При работе автотранспорта наряду с оксидом углерода в атмосферу попадают соединения свинца. При горении топливо использует кислород из атмосферы, что приводит к постепенному уменьшению его концентрации в воздухе и, кроме того, образованию оксидов азота (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220424. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220424. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220424.). Растворяясь в дождевой воде, они становятся азотной кислотой, а реагируя с содержащимися в воздухе разнообразными примесями, образуют токсичные соединения, которые выпадают на поверхность воды и суши с кислотными дождями. Это приводит к засолению почв, открытых и подземных водоёмов, гибели лесов, нарушению химического состава в экосистемах. Кроме того, в «кислой» воде лучше растворяются такие ядовитые вещества, как кадмий, ртуть, свинец, содержащиеся в почве и донных отложениях, что влияет на чистоту воды, потребляемой людьми и животными.

При полётах самолётов и запусках ракет происходит разрушение озонового слоя атмосферы, который защищает всё живое на Земле от избыточности ультрафиолетового излучения Солнца.

Решение проблем, возникающих при сжигании топлива работающими тепловыми двигателями, учёные и конструкторы видят в:

В дополнение к перечисленному во многих странах мира в законодательном порядке приняты предельно допустимые нормы содержания токсичных компонентов в выхлопных газах. В Республике Беларусь правилами дорожного движения запрещена эксплуатация автомобилей, содержание оксида углерода в отработанных газах которых превышает 1,5%. Для выявления таких транспортных средств введена система инструментального контроля при прохождении государственного технического осмотра.

Рациональная организация автомобильного движения в городах (строительство скоростных магистралей, дополнительных развязок и эстакад, способствующее уменьшению числа светофоров и «пробок») также позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу при эксплуатации транспортных средств.

1. Протекающие в природе процессы с макроскопическими телами необратимы: невозможен самопроизвольный процесс, который сопровождается передачей некоторого количества теплоты от холодного тела к горячему.

2. Двигатели, в которых происходит превращение части внутренней энергии сжигаемого топлива и его окислителя в механическую работу, называют тепловыми двигателями.

3. Термическим коэффициентом полезного действия теплового двигателя называют отношение работы, совершаемой рабочим телом за цикл, к количеству теплоты, полученному за цикл рабочим телом от нагревателя:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220425. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220425. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220425.

4. Максимально возможное значение термического коэффициента полезного действия идеального теплового двигателя:
что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220426. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220426. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220426.

Пример №1

Термический коэффициент полезного действия теплового двигателя что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220429. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220429. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220429.= 20%. Определите работу, совершённую им за цикл, если количество теплоты, переданное холодильнику, что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220431. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220431. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220431.= —1,2 кДж.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220435. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220435. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220435.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220436. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220436. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220436.

Решение. Термический коэффициент полезного действия теплового двигателя что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220432. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220432. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220432.где что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220434. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220434. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220434.— количество теплоты, полученное рабочим

телом от нагревателя. Тогдачто в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220438. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220438. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220438.Таким образом, что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220439. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220439. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220439.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220437. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220437. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220437.

Пример №2

Каждый из четырёх двигателей реактивного самолёта на пути что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220446. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220446. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220446.км развивает среднюю силу тягичто в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220443. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220443. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220443.= 0,11 МН. Определите объём керосина, израсходованного на этом пути, если эффективный коэффициент полезного действия двигателя что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220442. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220442. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220442.=24%. Плотность и удельная теплота сгорания керосина соответственно что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220444. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220444. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220444.
Дано:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220456. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220456. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220456.

Ответ: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 220457. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-220457. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 220457.

Значение тепловых двигателей в жизни человека

К тепловым двигателям относятся паровая машина, паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель.

Паровая машина

В паровой машине и паровой турбине функцию нагревателя выполняет паровой котел, функцию рабочего вещества играет пар, функцию охладителя выполняет атмосфера или оборудование для охлаждения использованного пара – конденсатор.

Двигатель внутреннего сгорания

В двигателе внутреннего сгорания функцию нагревателя и рабочего вещества выполняет горючее, а функцию охладителя выполняет атмосфера.
Обычно в качестве горючего используют бензин, спирт, керосин или дизельное топливо. С помощью специального оборудования (например, карбюратор в бензиновых двигателях) горючее и воздух смешиваются и подаются в цилиндр. В цилиндре эта смесь сгорает. Продукты горения выбрасываются в атмосферу. Теперь остановимся подробно на некоторых видах двигателей.

Карбюраторный двигатель

Рассмотрим принцип работы и рабочие диаграммы четырехтактного карбюраторного двигателя (рис. 6.6.). При движении поршня вниз под воздействием внешних сил (рис. 6.6а) открывается входной клапан и рабочее вещество попадает в цилиндр.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247774. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247774. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247774.

Процесс происходит под воздействием атмосферного давления изобарическим образом. Когда поршень доходит до самого нижнего положения, входной клапан закрывается и завершается первый такт (такт подсоса): на графике процесс показан прямой линией 0–1. Второй такт (сжатие) тоже происходит под воздействием внешних сил (рис. 6.6б).

Оба клапана закрыты и газ нагревается адиабатическим образом (на графике линия 1–2). В рабочем процессе третий такт – это горение со вспышкой (рис. 6.6в). Когда поршень доходит до верхнего уровня, свечи искрой поджигают горючую смесь и давление газа резко возрастает. На графике это соответствует изохорическому процессу 2–3. При закрытом клапане поршень двигается вниз, т.е. газ адиабатически расширяется. Линия 3-4 соответствует такту рабочего пути (рис. 6.6в). Как видно, в этом такте давление газа падает, объем увеличивается, температура понижается. В этом случае выполненная работа является положительной, она выполняется за счет уменьшения внутренней энергии газа. Четвертый такт выпуска изображен на рисунке 6.6г. Когда поршень опускается до самого нижнего положения, открывается клапан и продукты горения через выхлопное приспособление выбрасываются в окружающую среду. Понижается давление газа, в конце такта оно равно давлению атмосферы. На графике этот изохорический процесс показан линией 4–1. За счет энергии маховика поршень возвращается в верхнее положение и такт завершается.

Выполненная работа в рассмотренном закрытом процессе выделена линиями рабочих процессов и равна заштрихованной площади. Анализ графика показал, что расширение в части 3–4 по сравнению со сжатием части 1–2 происходит при относительно высоком давлении. В результате именно этого двигатель выполняет полезную работу. В изохорических процессах 3–2 и 4–1 (V=const) работа равна нулю и, как было отмечено, полезная работа определяется разницей адиабатического расширения и сжатия.

На практике КПД двигателей внутреннего сгорания составляет 20–30%. Для увеличения КПД горючую смесь нужно сильнее сжимать. Однако в двигателях внутреннего сгорания горючую смесь нельзя сжимать слишком сильно, так как сжатое горючее может нагреться и само по себе загореться. Это нарушит принцип работы двигателя.

Дизель

Немецкий инженер Дизель, приняв во внимание описанные выше недостатки, создал двигатель с относительно высоким КПД. В дизелях степень сжатия топлива намного выше, в итоге температура воздуха достаточно высока, чтобы горючее сгорало само по себе. Горючее сгорает не сразу, как в карбюраторных двигателях, а постепенно, в течение определенной части движения поршня. Процесс горения горючего происходит в ходе увеличения объема рабочего пространства. Поэтому давление газа в ходе работы остается без изменения. Таким образом, в дизеле процесс горения смеси происходит при неизменном давлении. В карбюраторных двигателях этот процесс происходит при неизменном объеме. Дизель считается более экономичным по сравнению с карбюраторными двигателями, его КПД намного выше, и составляет примерно 40%. Его мощность тоже может быть намного выше, при этом дизельный двигатель работает на более дешевом топливе. Дизели широко используются в стационарном оборудовании, в железнодорожном, воздушном и водном транспорте. В настоящее время маломощные дизельные двигатели часто применяются в автомашинах и тракторах.

Реактивный двигатель

На рисунке 6.7 показано схематическое устройство реактивного двигателя. Принцип его работы следующий. Когда самолет летит, встречный поток воздуха проходит через сопло, смешивается с топливом, которое разбрызгивается форсункой и создает рабочую смесь. Затем смесь попадает в камеру сгорания, где происходит возгорание с помощью свечи зажигания. Газы, образованные в результате горения рабочего топлива, с большой скоростью выбрасываются через выходную щель – сопло. Горение смеси приводит к резкому повышению
давления и в результате скорость выхода газа через сопло будет намного выше, чем скорость газа, входящего в двигатель. Именно в результате разницы этих скоростей, согласно закону сохранения импульса, появляется реактивная сила тяги.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247780. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247780. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247780.

КПД современных тепловых машин составляет от 40% (двигатели внутреннего сгорания) до 60% (реактивные двигатели). Поэтому ученые ведут постоянную исследовательскую работу по усовершенствованию существующих двигателей. Однако неуклонный рост количества двигателей внутреннего сгорания создает большую опасность для природы и окружающей среды. Одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня является создание экологически чистых двигателей.

Охрана природы

Высшее творение природы – человек, а также животный и растительный мир тоже являются частью этой природы. Для их существования и развития необходимы чистый воздух, чистая вода и чистые продукты. Вдыхаемый нами воздух является смесью газов, составляющих атмосферу Земли. В его составе имеются кислород, азот, водород, пыль, дым, состоящий из других природных газов, соли и другие смеси. Кроме этого в составе воздуха имеются также промышленные отходы.

Косвенные методы приводят к резкому уменьшению концентрации ядовитых газов в нижних слоях атмосферы. К ним относятся увеличение высоты источников отходов, использование различных способов, способствующих рассеянию газовых смесей в воздухе с учетом метеорологических условий и т.д.

Определите работу, выполненную при изотермическом сжатии газа, если в цикле Карно при изотермическом расширении газа выполнена работа, равная 8 Дж, а коэффициент полезного действия составляет 0,4.
Дано:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247798. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247798. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247798.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247801. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247801. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247801.

Формула и решения:
Составим что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247806. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247806. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247806.– диаграмму цикла что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247807 JcQagYi. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247807 JcQagYi. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247807 JcQagYi.; переход 1–2 показывает изотермическое расширение; переход газа 3–4 показывает изотермическое сжатие
КПД цикла Карно определяется следующим образом:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247811. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247811. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247811.

здесь что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247815. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247815. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247815.– количество тепла, полученное газом от нагревателя, что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247816. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247816. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247816.– количество тепла, переданное газом охладителю. Выполненная работа при изотермическом расширении что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247823. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247823. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247823.равняется количеству тепла, полученного газом от нагревателя что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247826. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247826. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247826.. Работа, выполненная при изотермическом сжатии что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247830 sINvPWt. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247830 sINvPWt. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247830 sINvPWt., равняется количеству тепла, отданного газом охладителю, т.е. что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247832. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247832. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247832..
Тогда КПД цикла приобретает следующий вид:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247836. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247836. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247836.

Находим что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247839. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247839. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247839.и вычисляем, поставляя данные:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247842. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247842. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247842.

Ответ: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247844. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247844. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247844.

Основные понятия, правила и законы

Термодинамическая
система
Комплекс веществ и тел, которые взаимодействуют
между собой и внешними телами и обмениваются
энергиями.
ТемператураФизическая величина, характеризующая термодинамическое
равновесное состояние макроскопической
системы.
Макроскопическая
система
Система, состоящая из многочисленных атомов и
молекул.
Термодинамическое
равновесие
Процесс, при котором макроскопические пара-
метры системы долгое время остаются без
изменения.
Термодинамический
процесс
Изменение хотя бы одного параметра термодинамической
системы.
Обратимый процессПроцесс, который может проходить как в прямом,
так и в обратном направлении через одинаковые
промежуточные состояния без изменений в
окружающей среде.
Необратимый
процесс
Процесс, который подвержен сопротивлению либо
происходит с передачей теплоты от теплого тела
хододному.
Внутренняя энергияСумма кинетических энергий беспорядочного
движения всех молекул вещества и потенциальных
энергий их взаимодействия.
Первый закон
термодинамики
что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247874. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247874. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247874. что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247877. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247877. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247877.– количество тепла; что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247880. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247880. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247880.– изменение
внутренней энергии; что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247881. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247881. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247881.– выполненная работа
Второй закон
термодинамики
Тепло само по себе не переходит от тела с низкой
температурой к телу с высокой температурой
Адиабатический
процесс
Процесс, происходящий без обмена количеством
тепла с окружающей средой.
Тепловая машинаМашины, которые превращают внутреннюю
энергию топлива в механическую энергию.
Круговой процесс
или цикл
Процесс, который, переходя через несколько
состояний системы, возвращается в свое
первоначальное состояние.
Цикл КарноВозвратный круговой тепловой процесс, состоящий
из взаимно меняющихся по очереди двух
изотермических и двух адиабатических процессов.
Коэффициент
полезного действия
тепловых машин
что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247883. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247883. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247883.– количество тепла, полученное от
нагревателя, что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 247886. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-247886. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 247886.– количество тепла, переданное охладителю.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 234502. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-234502. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 234502.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 234569. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-234569. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 234569.

Принцип действия тепловых двигателей и КПД теплового двигателя

Физически развитый человек может за сутки выполнить работу, равную примерно 1 млн джоулей. Среднесуточное потребление энергии одним жителем Земли больше в сотни раз. Из всей энергии, потребляемой человеком, около 90 % — энергия топлива. На обогрев помещений и приготовление пищи идет только незначительная часть этой энергии — в основном люди используют энергию топлива, превращая ее в механическую. Как это происходит и при каких условиях возможно такое превращение?

Проведем опыт. Плотно закупорим носик чайника и поставим чайник с водой на горелку газовой плиты. Через некоторое время крышка чайника начнет подпрыгивать. Выясним почему.

Вода в чайнике закипает, и давление пара под крышкой увеличивается. Наконец наступает момент, когда сила давления пара, действующая на крышку, становится больше силы тяжести, и крышка подпрыгивает. В этот момент часть пара выходит наружу, давление пара под крышкой уменьшается и сила тяжести возвращает ее на место (рис. 16.1). Если нагревание продолжить, процесс повторится.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193878. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193878. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193878.

Рис. 16.1. На крышку чайника действуют сила тяжести что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193885. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193885. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193885.и сила давления пара. Если что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193889. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193889. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193889.крышка подпрыгивает; если что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193893. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193893. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193893.крышка возвращается на место

В описанной системе, состоящей из газовой горелки, чайника с крышкой и кипящей воды, за счет энергии, выделяющейся при сгорании топлива, выполняется механическая работа, при этом часть энергии отдается окружающей среде.

Если с крышкой чайника соединить какой нибудь механизм, получим простейшую модель теплового двигателя.

Тепловой двигатель — это циклично работающая машина, которая преобразует энергию топлива в механическую работу.

Кроме тепловых двигателей существуют другие виды тепловых машин (подробнее об этом вы узнаете в старших классах). Выясним на примере с чайником, из каких основных частей должна состоять тепловая машина.

Во-первых, в данной системе механическую работу выполняет пар, который нагревается и, расширяясь, поднимает крышку. Газ, выполняющий работу во время своего расширения, называют рабочим телом.

Во-вторых, пар под крышкой чайника расширяется в результате получения энергии от газовой горелки. Устройство, от которого рабочее тело получает теплоту, называют нагревателем.

В-третьих, во время опыта водяной пар периодически отдает часть энергии окружающей среде (если бы этого не происходило, «двигатель» не смог бы работать циклично — крышка не возвращалась бы в исходное положение и процесс не повторялся бы). Объект, которому рабочее тело отдает некоторое количество теплоты, называют холодильником.

Любая тепловая машина состоит из трех основных частей: нагревателя, рабочего тела, холодильника (рис. 16.2).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193926. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193926. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193926.

Рис. 16.2. Принцип действия тепловых машин: рабочее тело получает некоторое количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193929. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193929. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193929.от нагревателя, эта теплота частично преобразуется в механическую энергию (рабочее тело выполняет работу A), а частично что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193930. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193930. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193930.передается холодильнику

Определяем КПД теплового двигателя

В любом тепловом двигателе на выполнение работы расходуется только часть энергии, «запасенной» в топливе. Часть выделившейся энергии передается окружающей среде (теряется), кроме того, топливо сгорает не полностью. При этом потери энергии в тепловых двигателях не ограничиваются тепловыми потерями. Часть энергии также расходуется на выполнение работы против сил трения частей и механизмов двигателя. Такие потери энергии называют механическими.

Очевидно: чем меньше тепловые и механические потери в двигателе, тем меньше топлива нужно израсходовать, чтобы выполнить ту же самую полезную работу, и тем экономичнее двигатель.

Коэффициент полезного действия теплового двигателя — это физическая величина, характеризующая экономичность теплового двигателя и показывающая, какая часть всей энергии, «запасенной» в топливе, преобразуется в полезную работу. Коэффициент полезного действия двигателя η вычисляют по формуле:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193935. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193935. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193935.

где что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193937. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193937. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193937.— полезная работа; что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193938. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193938. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193938.— количество теплоты, которое может выделиться в процессе полного сгорания топлива. Полезная работа всегда меньше количества теплоты, выделяющегося в процессе полного сгорания топлива, поэтому КПД теплового двигателя всегда меньше 100 %. Обычно КПД тепловых двигателей составляет 20–40 % (рис. 16.3).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193945. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193945. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193945.

Рис. 16.3. КПД паровых тепловых двигателей и схема потерь энергии

Итоги:

Тепловой двигатель — это циклично работающая машина, которая преобразует энергию топлива в механическую работу.

Любая тепловая машина состоит из трех основных частей: нагревателя, рабочего тела, холодильника.

Принцип действия тепловых машин: рабочее тело получает некоторое количество теплоты от нагревателя; часть этой теплоты преобразуется в механическую энергию (рабочее тело выполняет работу), а часть отдается холодильнику.

Коэффициент полезного действия η теплового двигателя — это физическая величина, характеризующая экономичность двигателя и показывающая, какая часть всей энергии что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193955. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193955. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193955.«запасенной» в топливе, преобразуется в полезную работу что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193962. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193962. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193962.КПД теплового двигателя вычисля­ют по формуле: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193966. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193966. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193966.

Некоторые виды тепловых двигателей

История промышленного применения тепловых двигателей начинается с паровой машины, созданной английским ученым Джеймсом Уаттом в 1768 г. (рис. 17.1). С 1776 г. усовершенствованные машины Уатта начали широко применяться на шахтах и металлургических заводах Англии. В XX в. на смену первым паровым машинам пришли современные двигатели внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины, реактивные двигатели.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193974. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193974. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193974.

Рис. 17.1. Паровая машина Уатта

Устройство и принцип действия паровой турбины

Паровая турбина (от латин. turbo — вихрь, быстрое вращение) — один из примеров паровых тепловых двигателей.

В паровых двигателях энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, идет на образование водяного пара и его нагревание, а уже затем нагретый пар, расширяясь, выполняет механическую работу.

Таким образом, рабочим телом паровой турбины служит пар. Его получают из воды и в специальных паровых котлах нагревают до температуры около 600 °С. Из котла пар под высоким давлением поступает в турбину.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193983. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193983. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193983.

Рис. 17.2. Схема устройства простейшей паровой турбины: 1 — сопла; 2 — лопатки; 3 — диск; 4 — вал. Стрелками показано направление движения пара

Рассмотрим устройство и принцип действия простейшей паровой турбины (рис. 17.2). Струи пара, вырываясь из сопел (1), падают на лопатки (2), расположенные на диске (3). Сам диск неподвижно закреплен на валу (4) турбины. Под давлением пара диск турбины, а значит, и вал вращаются, — пар выполняет работу (рис. 17.3).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193987. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193987. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193987.

Рис. 17.3. В современных турбинах для максимального использования энергии пара применяют несколько дисков с лопатками, насаженных на один общий вал

Паровые турбины широко используют на электростанциях, где механическая энергия вращения турбины преобразуется в электрическую. На транспорте паровые турбины не получили широкого применения в основном из-за больших габаритов.

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Один из самых распространенных тепловых двигателей, используемых в транспортных средствах, — четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, сконструированный немецким изобретателем Николаусом Отто (рис. 17.4).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 193997. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-193997. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 193997.

Рис. 17.4. Николаус Август Отто (1832–1891), немецкий конструктор, изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с электрическим зажиганием

При работе двигателя внутреннего сгорания топливо сгорает непосредственно внутри его цилиндров, отсюда и название двигателя. Эти двигатели работают на газе или жидком топливе.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194004. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194004. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194004.

Рис. 17.5. Схема устройства простейшего двигателя внутреннего сгорания: 1 — цилиндр; 2 — поршень; 3 — шатун; 4 — коленчатый вал; 5 — клапаны; 6 — свеча зажигания. Стрелкой показано направление вращения вала

Двигатель внутреннего сгорания (рис. 17.5) состоит из цилиндра (1), в котором перемещается поршень (2). Внутри поршня шарнирно закреплен шатун (3). Шатун, в свою очередь, соединен с коленчатым валом (4), который, вращаясь, обеспечивает вращение тяговых колес транспортного средства.

В верхней части цилиндра имеются два канала, закрытых клапанами (5). Горючая смесь (смесь воздуха с бензином или газом) через впускной клапан поступает в цилиндр; через выпускной клапан выбрасываются отработанные газы. У некоторых двигателей в верхней части цилиндра размещена также свеча зажигания (6) — устройство для зажигания горючей смеси с помощью электрической искры.

Работа четырехтактного двигателя внутреннего сгорания

Рабочий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с электрическим зажиганием состоит соответственно из четырех тактов (рис. 17.6).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194032. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194032. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194032.

Рис. 17.6. Работа четырехтактного двигателя внутреннего сгорания: а — всасывание; б — сжатие; в — рабочий ход; г — выпуск

Как и в любом тепловом двигателе, в двигателе внутреннего сгорания есть нагреватель (горящая горючая смесь), рабочее тело (раскаленные газы), холодильник (окружающая среда).

За цикл газы толкают поршень только один раз, поэтому для равномерной работы двигателей ставят четыре, шесть и более цилиндров.

В последнее время все чаще применяют дизельные двигатели, названные так в честь немецкого инженера Рудольфа Дизеля (рис. 17.7).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194061. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194061. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194061.

Рис. 17.7. Рудольф Дизель (1858–1913) — немецкий инженер. Создатель двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия горючей смеси

Эти двигатели, в частности, не имеют свечей зажигания (топливо воспламеняется от горячего воздуха, нагретого в результате сжатия), могут быть и двухтактными, их КПД выше. У двигателей, описанных выше, КПД составляет 20–25 %, у дизельных — 40 %.

Плюсы и минусы использования тепловых двигателей

Если посмотреть на соединения, образующиеся в результате химических реакций горения топлива (см., например, рис. 15.1), создается впечатление, что тепловые машины совершенны, ведь продукты реакции — «обычные» соединения. Действительно, углекислый газ что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194075 LWU36dc. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194075 LWU36dc. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194075 LWU36dc.входит в состав воздуха, а вода что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194076. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194076. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194076.есть везде вокруг нас. Эти вещества являются экологически чистыми, то есть не загрязняют природу. Однако не следует делать поспешных выводов.

Загрязнение атмосферы стало проблемой для всего человечества. Как бороться с негативными последствиями использования тепловых двигателей? Существует несколько основных направлений:

Итоги:

Самым давним из применяемых в современной технике тепловых двигателей является паровая турбина. Работу в ней выполняет нагретый пар, который направляется на лопатки турбины и вращает ее.

Еще один пример теплового двигателя — двигатель внутреннего сгорания. В нем топливо сгорает внутри цилиндров, а нагретый воздух, расширяясь, выполняет работу. Рабочий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания имеет соответственно четыре такта: всасывание, сжатие, рабочий ход, выпуск.

В последнее время остро стоит проблема загрязнения окружающей среды из-за работы тепловых машин.

Теплоэнергетика. Способы сохранения энергетических ресурсов

Человек нуждается в энергии буквально на каждом шагу. К сожалению, энергии обычно не хватает, поэтому на протяжении всего своего существования человечество ищет способы ее получения и экономии. Особенно это актуально сейчас, когда стало заметным «дно» мировых запасов органического топлива (ископаемых ресурсов). Были сформулированы некоторые общие принципы энергосбережения и разработаны технологии их воплощения в жизнь с помощью новейшего оборудования.

На протяжении многих столетий практически единственным источником энергии для человечества было топливо, другие источники (ветер и вода) занимали незначительное место.

В XX в. заметную роль в энергетике стали играть альтернативные источники энергии. Примерами таких источников являются гидроэлектростанции, атомные электростанции, ветрогенераторы, солнечные батареи (рис. 18.1–18.4).

Альтернативные источники энергии, разработка и создание которых требуют значительных затрат, появились «не от хорошей жизни». Ведь именно в XX в. резко возросло использование тепловых машин — устройств, преобразующих энергию топлива в другие виды энергии (электрическую, механическую). Речь идет прежде всего об автомобилях и других транспортных средствах, использующих в качестве источника энергии продукты переработки нефти (бензин и дизельное топливо). Кроме того, практически везде для обогрева жилья и приготовления пищи применяют устройства, сжигающие природный газ. Этот газ в значительном количестве используют также в производственных процессах (металлургия, химический синтез). Газ, нефть, уголь используют для производства электроэнергии на тепловых электростанциях.

Вы уже знаете, что указанные виды топлива являются ископаемыми ресурсами и что их запасы ограничены. Примерно за 100 лет миллионы автомобилей «съели» значительную часть мировых запасов нефти. Существует мнение, что запасы природного газа исчерпаются примерно через 40 лет; разведанных запасов угля хватит на несколько сотен лет. К тому же при сжигании угля, нефти и газа расходуется большое количество кислорода. Так, для сжигания 1 кг угля необходимо 2,7 кг кислорода, 1 кг нефти — 3,4 кг кислорода, 1 кг природного газа (метана) — 4 кг кислорода.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что через несколько десятков лет привычные сейчас виды топлива окажутся на грани исчезновения. Что же делать? На сегодня предлагаются три основных направления решения проблемы будущего «энергетического голода».

Неисчерпаемым источником может стать термоядерная энергия (рис. 18.5). Запасов тяжелого водорода — топлива для термоядерного синтеза — в Мировом океане хватит на много тысячелетий.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194148. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194148. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194148.

Рис. 18.1. Гидроэлектростанция (ДнепроГЭС)

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194156. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194156. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194156.

Рис. 18.2. Общий вид атомной электростанции (Запорожская АЭС)

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194160. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194160. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194160.

Рис. 18.3. Ветрогенератор

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194162. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194162. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194162.

Рис. 18.4. Панель солнечных батарей

Современные принципы энергосбережения заключаются не только в применении новинок, пусть и уникальных. Принципиальной является задача комплексного использования нескольких технологий.

Рассмотрим, например, обычную квартиру. Наибольшее количество энергии, поступающей в нее, — это энергия, необходимая для обогрева. Замена традиционных окон на стеклопакеты, утепление дверей, нанесение специального теплозащитного покрытия на внешние стены дома позволят сэкономить значительное количество тепла, которое обычно идет на «обогрев окружающей среды».

Горячая вода часто поступает в дома из котельных, расположенных на расстоянии в несколько километров. Такой длинный путь теплоснабжения связан с большими потерями энергии. Если же обогреватель (электрический или газовый котел) установить в квартире, то этот путь будет в сотни раз короче, — очевидно, что в сотни раз уменьшатся и потери тепла. Более того, котел не только нагревает батареи отопления, но и обеспечивает горячей водой кухню и ванную комнату.

Для экономии электрической энергии следует применять энергосберегающие лампы и электроприборы с небольшим потреблением энергии.

Мы привели простой пример комплексного подхода к энергосбережению в помещениях. Аналогичные принципы, только со значительно большим количественным эффектом, успешно применяют и в производственных процессах.

Как теплоэнергетика влияет на природу

Пока тепловые станции не имели большой мощности, а автомобилей было немного, негативные последствия работы тепловых машин не очень беспокоили человечество. Соответствующие проблемы стали актуальными сравнительно недавно, во второй половине XХ в., когда начали выпадать кислотные дожди, вызванные выбросами электростанций, когда люди начали задыхаться в автомобильных пробках, вдыхая вместе с воздухом ядовитый угарный газ, и т. д.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194173. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194173. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194173.

Рис. 18.5. Общий вид экспериментальной термоядерной установки

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194178. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194178. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194178.

Рис. 18.6. Внешне электрические автомобили совсем не отличаются от своих бензиновых «братьев»

Ученые предлагают различные технические решения этих проблем. В качестве примера приведем ряд решений по уменьшению выбросов бензиновых двигателей:

В настоящее время у человечества есть еще одна большая проблема. Дело в том, что во время работы тепловых машин выделяется углекислый газ что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194240. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194240. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194240.который в большом количестве становится очень опасным. По оценкам ученых, за 200 лет интенсивной работы тепловых машин в атмосферу было выброшено около одного триллиона что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194246. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194246. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194246.тонн что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194242. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194242. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194242.Это огромное количество углекислого газа вызвало так называемый парниковый эффект — повышение температуры поверхности Земли. Почему это произошло?

Солнце, как вы знаете, не только освещает, но и обогревает Землю. Еще сто лет назад получаемое Землей тепло практически полностью излучалось (возвращалось) в космос. После того как в верхних слоях атмосферы накопилось значительное количество углекислого газа, этот газ стал своеобразным «зеркалом» для излучения с поверхности Земли. В результате часть энергии задерживается в атмосфере и нагревает ее.

Из-за парникового эффекта средняя температура поверхности Земли повысилась на 0,6 °С. Но даже это небольшое нагревание уже привело, по мнению многих ученых, к изменениям климата. Если же средняя температура поверхности Земли повысится на 2 °С, то неминуемыми станут глобальные катаклизмы: таяние ледников, подъем уровня Мирового океана, затопление портовых городов и др.

Чтобы избежать таких катастрофических последствий, в 1997 г. в г. Киото (Япония) правительства многих стран подписали так называемый Киотский протокол. Согласно этому документу, для каждой страны мира определен максимальный объем выбросов что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194257. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194257. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194257.(речь идет и о промышленных, и о бытовых источниках). Если этот объем превышен, то страна-нарушитель платит определенную сумму штрафа, которую затем используют для снижения уровня выбросов.

В 2015 г. Киотский протокол был дополнен Парижским соглашением, в котором описаны дальнейшие перспективы ограничения выбросов.

Итоги:

Нефть, природный газ и уголь — это ископаемые ресурсы, запасы которых ограничены.

Основные направления преодоления энергетического кризиса:

Использование новейших технологий позволяет уменьшить потребление тепловой энергии в несколько раз.

Итоги:

При изучении вы ознакомились с некоторыми тепловыми процессами, физическими величинами, характеризующими эти процессы, а также с такими фундаментальными понятиями физики, как температура и внутренняя энергия.

1. Вы узнали, что внутреннюю энергию можно изменить двумя способами.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194273. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194273. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194273.

2. Вы узнали, что изменение внутренней энергии в процессе теплопередачи характеризует физическая величина — количество теплоты Q. Как и энергия, количество теплоты в СИ измеряется в джоулях.

3. Вы узнали об уравнении теплового баланса, отражающем закон превращения и сохранения энергии при теплообмене.

Уравнение теплового баланса

В изолированной системе тел, в которой внутренняя энергия тел изменяется только в результате теплопередачи, суммарное количество теплоты, отданное одними телами системы, равно суммарному количеству теплоты, полученному другими телами этой системы:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194285. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194285. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194285.

4. Вы вспомнили, что существуют три состояния вещества.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194290 H32qbzU. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194290 H32qbzU. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194290 H32qbzU.

5. Вы узнали о физических величинах, характеризующих тепловые свойства веществ.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194299. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194299. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194299.

6. Вы убедились, что в процессе сгорания топлива выделяется энергия, и узнали, что эту энергию используют в работе различных нагревательных устройств и тепловых двигателей.

Принцип действия тепловых машин

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194312. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194312. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194312.

7. Вы узнали о физических величинах, характеризующих топливо, нагревательные устройства, тепловые двигатели.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194321. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194321. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194321.

Что такое тепловые трубки

Вы уже знаете, что лучшие проводники тепла — металлы, а «рекордсменами» среди них являются медь, серебро, алюминий. И когда у вас спросят: «Как быстрее всего передать тепло от одного участка к другому?» — вы, безусловно, вспомните, что если один конец медного (или алюминиевого, или серебряного) стержня расположить в горячем месте, то другой его конец быстро нагреется. А можно ли передать тепло быстрее, чем с помощью этих металлов? Казалось бы, нет, ведь эти металлы не зря называют рекордсменами. Однако инженеры решили и такую задачу, а изобретенное устройство назвали тепловой трубкой.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194342.

Объясним принцип ее действия (рис. 1). Возьмем запаянную трубку с небольшим количеством воды внутри. Верхний конец трубки поместим в горячее место. Капельки воды, оставшиеся на внутренней поверхности этой части трубки, начнут превращаться в пар. Молекулы пара «полетят» во все стороны, в том числе вниз, где и сконденсируются на участке холодного конца трубки. Теплота, поглощаемая при испарении воды, очень велика, поэтому передача тепла в трубке происходит чрезвычайно эффективно.

К сожалению, данная конструкция имеет существенный недостаток — «одноразовость»: капельки воды испаряются, и процесс передачи тепла прекращается. Для решения этой проблемы инженеры воспользовались так называемым капиллярным эффектом. (Вспомните: если край рубашки или платья попадет в воду, то мокрой становится и ткань вокруг.) Капиллярные структуры разместили вдоль внутренних стенок тепловой трубки (красная полоса на рис. 1), и трубка стала «многоразовой». В таком устройстве вода движется «по кругу»: на горячем конце трубки (вверху) вода испаряется, пар переносится вниз и конденсируется в холодной части трубки; образовавшаяся вода по капиллярам поступает вверх, снова испаряется и т. д.

Для решения конкретных задач трубки изготовляют из металла, а капилляры делают в виде или проволочного жгута (рис. 2), или напыленных микрочастиц (рис. 3).

Тепловые трубки очень распространены. Так, тепловую трубку, подобную приведенной на рис. 2, применяют для охлаждения персональных компьютеров.

Неожиданное применение тепловым трубкам нашли на Аляске. На рис. 4 показан участок газопровода, построенного в районе вечной мерзлоты. При перекачивании газа он разогревается, тепло передается трубе, а часть этого тепла нагревает опоры и идет в землю. Если тепла передается много, то участок вечной мерзлоты вокруг опоры растает и возникнет риск аварии. Конструкторы решили проблему, оснастив каждую опору тепловыми трубками (белые стержни на рис. 4), благодаря которым избыточное тепло уходит вверх, в атмосферу.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194361 rRstsSY. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194361 rRstsSY. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194361 rRstsSY.что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194364. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194364. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194364.что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194367. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194367. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194367.

Эффект «памяти формы»

В XX в. физики обнаружили чрезвычайно интересное явление, которое со временем получило широкое применение. Речь идет о так называемом эффекте «памяти формы». В чем его суть?

Воспользуемся простым примером. Эффект «памяти формы» присущ некоторым сплавам, самым известным из которых является нитинол — сплав никеля и титана. Возьмем длинный стержень, изготовленный из нитинола, нагреем и в горячем состоянии придадим ему любую форму, например свернем в виде кольца. Потом дадим стержню остыть до комнатной температуры и придадим ему другую форму, например распрямим или свернем в виде любой другой фигуры. Если же теперь снова нагреть стержень, то он, будто живое существо, «вспомнит» свою историю и сам приобретет начальную форму, то есть в данном случае согнется в кольцо. Более того, стержень надолго «сохраняет память» о своей начальной форме и может приобретать ее при определенных условиях много раз. Именно это явление и называют эффектом «памяти формы». Его широко применяют в технике. Например, на рис. 5 вы видите конечность робота. «Пальцы», изготовленные из сплава, которому присущ эффект «памяти формы», были согнуты в горячем состоянии. «Суставы пальцев» представляют собой электрические нагреватели, и если пропустить через них ток, то «суставы» нагреются и «кисть» сожмется в кулак.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 194384. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-194384. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 194384.

Принцип действия тепловых двигателей

На протяжении тысячелетий механизмы существенно облегчали физические нагрузки на человека. однако до конца XVIII в. огромный запас энергии, содержащийся внутри различных видов топлива, был практически не востребован. и только благодаря открытиям в термодинамике появились тепловые машины — устройства, преобразующие внутреннюю энергию в механическую работу.

Необратимость процессов в природе

Представьте: вы внесли в дом комочек снега, положили его на стол и, естественно, через некоторое время вместо снега обнаружили лужицу воды. И вдруг на ваших глазах в воде появляется льдинка, которая постепенно увеличивается, — и вскоре вместо лужицы вы видите горку пушистого снега. «Это невозможно!», — скажете вы и будете правы, поскольку знаете, что в теплой комнате снег всегда превращается в воду, но вода никогда самопроизвольно не превратится в снег.

Другой пример. Поднимаясь на гору, вы наступаете на камень, он срывается, катится по склону и, прокатившись какое-то расстояние, останавливается. При этом механическая энергия камня превращается во внутреннюю энергию самого камня, склона и окружающего воздуха. С точки зрения закона сохранения энергии возможен и обратный процесс, когда камень катится вверх за счет накопленной в нем и окружающей среде внутренней энергии. Однако на практике такой процесс не наблюдается.

Эти примеры и множество других убеждают: в природе все макроскопические процессы имеют определенное направление, и в обратном направлении они самопроизвольно происходить не могут.

Процессы, которые могут самопроизвольно происходить только в одном направлении, называют необратимыми процессами.

Необратимость процессов в природе отражает второй закон (начало) термодинамики, который имеет несколько эквивалентных формулировок. Например, в формулировке немецкого физика и математика Рудольфа Клаузиуса он звучит так:

Невозможен процесс, единственный результат которого — передача энергии в форме теплоты от менее нагретого тела к более нагретому (рис. 39.1, а).

Обратите внимание на слова «единственный результат». Тепло самопроизвольно передается только от более нагретого тела к менее нагретому, при этом с другими телами никаких изменений не происходит. Обратный процесс тоже возможен, но результат не будет единственным. Например, в холодильной установке тепло передается от менее нагретой холодильной камеры более теплому окружающему воздуху, но при этом расходуется электрическая энергия.

Английский физик Уильям Томсон (лорд Кельвин) дал в 1851 г. следующую формулировку второго закона (начала) термодинамики:

Невозможен периодический процесс, единственный результат которого — совершение телом механической работы за счет уменьшения его внутренней энергии.

Если бы такой процесс был возможен, то мы получили бы вечный двигатель второго рода (рис. 39.1, б). Такая машина, например, могла бы отбирать тепловую энергию у Мирового океана и полностью превращать ее в работу.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215268. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215268. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215268.что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215272. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215272. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215272.

Рис. 39.1. Циклические процессы, «разрешенные» первым законом термодинамики, но «запрещенные» вторым законом: а — идеальная холодильная машина; б — вечный двигатель второго рода

Как работает тепловой двигатель

Процессы, не противоречащие ни первому, ни второму законам термодинамики, происходят в тепловых машинах. В качестве примера рассмотрим работу теплового двигателя.

Тепловой двигатель — тепловая машина циклического действия, которая энергию, выделяющуюся при сгорании топлива, преобразует в механическую работу.

Работу в двигателе совершает газ, который, расширяясь, давит на поршень. Газ, совершающий механическую работу в процессе своего расширения, называют рабочим телом.

Чтобы газ мог толкать поршень, необходимо, чтобы давление под поршнем было больше внешнего давления. Такое повышение давления достигается за счет увеличения температуры рабочего тела. Устройство, в контакте с которым рабочее тело получает определенное количество теплоты, называют нагревателем.

Рабочее тело не может бесконечно расширяться. Для непрерывной работы двигателя необходимо, чтобы поршень возвращался в исходное положение. Газ при этом будет сжиматься, совершая отрицательную работу. Чтобы в целом за цикл работа газа была положительной, давление, а значит, и температура газа при сжатии должны быть меньше, чем его давление и температура во время расширения (рис. 39.2), то есть газ нужно охлаждать. Объект, в контакте с которым от рабочего тела забирается некоторое количество теплоты, называют холодильником.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215316. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215316. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215316.

Рис. 39.2. Если расширение газа (участок 1а2) происходит при большем давлении, чем сжатие (участок 2б1), то работа за цикл положительна (эта работа соответствует площади фигуры 1а2б1)

Любой тепловой двигатель состоит из трех основных частей: нагревателя, рабочего тела, холодильника (рис. 39.3). В тепловом двигателе осуществляется циклический периодический процесс, в результате которого за счет уменьшения внутренней энергии нагревателя совершается механическая работа. Однако этот результат не единственный, так как часть энергии передается холодильнику.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215312. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215312. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215312.

Рис. 39.3. Принцип работы тепловых двигателей: рабочее тело, получая определенное количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215339. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215339. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215339.от нагревателя, совершает механическую работу A и передает некоторое количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215342.холодильнику

Может ли КПД тепловой машины быть равным 100 %

Внутренняя энергия рабочего тела за цикл не изменяется (внутренняя энергия — функция состояния, а после окончания цикла газ возвращается в исходное состояние), поэтому согласно первому закону термодинамики работа A, совершаемая газом за цикл, равна: A= что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215339. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215339. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215339.что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215342., где что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215339. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215339. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215339.— количество теплоты, полученное от нагревателя; что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215342.— количество теплоты, отданное холодильнику. Чем меньше тепла отдается холодильнику (теряется), тем больше КПД теплового двигателя.

Коэффициент полезного действия η двигателя — физическая величина, которая характеризует экономичность теплового двигателя и равна отношению работы, совершаемой двигателем за цикл, к количеству теплоты, получаемому от нагревателя:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215366. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215366. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215366.

Анализируя работу тепловых двигателей, французский инженер Сади Карно (1796–1832) пришел к выводу, что наиболее эффективен (с максимально возможным КПД что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215377. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215377. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215377.) так называемый идеальный тепловой двигатель, работающий по циклу, состоящему из двух изотермических и двух адиабатных процессов (рис. 39.4); КПД такого двигателя равен:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215376. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215376. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215376.

где что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215378. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215378. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215378.— температура нагревателя; что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215379. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215379. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215379.— температура холодильника.

Второй закон (начало) термодинамики в формулировке С. Карно:

Любая реальная тепловая машина, которая работает с нагревателем, имеющим температуру что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215378. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215378. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215378., и холодильником с температурой что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215379. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215379. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215379.не может иметь КПД, превышающий КПД идеальной тепловой машины.

Получается, что для увеличения КПД теплового двигателя нужно уменьшить температуру холодильника и (или) увеличить температуру нагревателя. Однако температуру холодильника нельзя уменьшить до температуры ниже, чем температура окружающей среды, а температура нагревателя ограничена жаростойкостью материалов, из которых изготовлены поршень и цилиндр двигателя. Поэтому максимальный КПД не может превышать 60–70 %. Сейчас усилия инженеров направлены на увеличение КПД за счет уменьшения потерь энергии при трении и потерь топлива вследствие его неполного сгорания.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215385. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215385. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215385.

Как работают дизельные двигатели

Современную цивилизацию невозможно представить без тепловых двигателей. Наиболее широко они используются в тепловых и атомных электростанциях, где мощные паровые турбины вращают роторы генераторов электрического тока, а также в большинстве видов транспорта. На мощных самолетах и ракетах устанавливают турбореактивные и реактивные двигатели, на легких самолетах — поршневые. Водные суда могут быть оснащены как дизельными двигателями, так и турбинами.

Карбюраторные и дизельные двигатели приводят в движение большинство автомобилей. В курсе физики 8 класса вы ознакомились с работой карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. Рассмотрим, как работает дизельный двигатель.

В отличие от карбюраторного двигателя (в котором горючая смесь образуется вне цилиндра и воспламеняется от электрической искры), в дизельных двигателях горючая смесь образуется непосредственно внутри цилиндра, а зажигается в результате повышения температуры воздуха при сжатии (рис. 39.5).

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215402. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215402. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215402.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215398 gHYvuWp. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215398 gHYvuWp. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215398 gHYvuWp.

Рис. 39.5. График цикла и принцип работы четырехтактного дизельного двигателя

Несмотря на удобство и пользу, тепловые двигатели загрязняют окружающую среду (выбросы вредных веществ, тепловое загрязнение и т. д.). К сожалению, сейчас человечество не может отказаться от использования тепловых двигателей, поэтому связанные с этим экологические проблемы нужно решать.

Как работает холодильная установка

Холодильная установка — это устройство циклического действия, которое поддерживает в холодильной камере температуру более низкую, чем температура окружающей среды.

Принцип работы холодильной установки показан на рис. 39.6. Рабочим телом в холодильной установке служит хладагент — пар легкоиспаряющейся жидкости. При сжатии хладагент конденсируется, выделяя большое количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215434. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215434. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215434.которое через теплообменник передается окружающей среде. Сжатие газа осуществляется компрессором, который совершает механическую работу A′ за счет электроэнергии.

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215421. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215421. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215421.что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215422. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215422. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215422.

Рис. 39.6. Устройство (а) и принцип работы (б) холодильной установки: рабочее тело расширяется и совершает работу, получая количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215342.от холодильной камеры. За счет работы A′ внешних сил рабочее тело сжимается, при этом окружающей среде передается количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215424. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215424. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215424.

В испарителе хладагент испаряется, поглощая при этом количество теплоты что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215342. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215342. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215342..

Поскольку сжатие газа происходит при более высоком давлении, чем расширение, то работа газа за цикл отрицательна и равна: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215427. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215427. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215427..

Внешние силы за цикл совершают положительную работу: что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215430. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215430. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215430.

Физическая величина, которая характеризует эффективность работы холодильной установки и равна отношению количества теплоты, полученного от холодильной камеры, к работе внешних сил, называется холодильным коэффициентом:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215440. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215440. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215440.

Из второго закона термодинамики следует, что максимальный холодильный коэффициент равен:

что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215443. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215443. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215443.

Обратите внимание: холодильный коэффициент может быть больше единицы.

Если трубки теплообменника вынести за пределы помещения, а холодильную камеру оставить открытой, то холодильная установка будет забирать тепло из помещения и отдавать его окружающей среде. Так работает кондиционер — электрическое устройство, предназначенное для охлаждения воздуха в помещении.

Если трубки теплообменника оставить в помещении, а открытую холодильную камеру вынести за его пределы, то холодильная установка будет забирать тепло из окружающей среды и отдавать его помещению. Так работает тепловой насос — устройство для обогрева помещения. Интересно, что тепловой насос работает эффективнее обычного электрического обогревателя: при работе теплового насоса переданное помещению количество теплоты (что в тепловом двигателе совершает полезную работу. 215454. что в тепловом двигателе совершает полезную работу фото. что в тепловом двигателе совершает полезную работу-215454. картинка что в тепловом двигателе совершает полезную работу. картинка 215454.) больше работы A′ электрического тока. Современные кондиционеры имеют два режима работы: летом они работают как кондиционеры, зимой — как тепловые насосы.

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *