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thermodynamic cycle是什麼意思,thermodynamic cycle的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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常用詞典

  • [熱] 熱力循環,[熱] 熱動力循環

  • 例句

  • Furthermore, it is given a new guidance of theory for the design of the real thermodynamic cycle.

    對實際熱力循環的設計提出了一個新的理論指導。

  • The calculation of thermodynamic cycle parameters is mainly introduced in the paper when the frequency is converted.

    本文主要叙述船舶制冷系統變頻控制時熱力循環參數的計算。

  • The adjustment on thermodynamic cycle process and operation parameters of motorcycle engine by VVT mechanism is analyzed.

    對VVT機構調整摩托車發動機熱力循環過程和運行參數進行分析。

  • An explicit metric algorithm is provided to calculate energy level efficiencies of steam thermodynamic cycle with multiple energy levels.

    提出了多能級蒸汽循環能級效率的顯式矩陣算法,可根據主循環參數直接求取能級效率,無需進行疊代。

  • The principle and thermodynamic cycle of the absorption heat transformer used for upgrading low grade industrial waste heat are introduced.

    介紹了提升工業廢熱溫位的吸收式熱變換器的工作原理,工質的熱力循環過程。

  • 同義詞

  • |thermal circuit/ideal cycle;[熱]熱力循環,熱動力循環

  • 專業解析

    熱力學循環(thermodynamic cycle)是指熱力學系統經曆一系列狀态變化後最終回到初始狀态的過程,其核心目标是實現能量轉換或傳遞。這類循環通過控制工質(如氣體、液體)的溫度、壓力和體積變化,将熱能轉化為機械能,或實現熱量的定向轉移。

    從工程學角度,典型的熱力學循環包含四個關鍵階段:工質吸熱膨脹、對外做功、工質放熱收縮和壓縮複位。以卡諾循環(Carnot cycle)為例,它由兩個等溫過程和兩個絕熱過程構成,揭示了熱機效率的理論上限,其效率公式為: $$ eta = 1 - frac{T_C}{T_H} $$ 其中$T_C$和$T_H$分别代表冷源與熱源的絕對溫度。

    常見的熱力學循環類型包括:

    1. 動力循環:如蒸汽輪機的蘭金循環(Rankine cycle),通過水的相變實現熱能轉化
    2. 制冷循環:逆向卡諾循環驅動的壓縮式制冷系統
    3. 内燃機循環:奧托循環(Otto cycle)和狄塞爾循環(Diesel cycle)控制汽油/柴油機的燃燒過程
    4. 聯合循環:燃氣輪機布雷頓循環(Brayton cycle)與蒸汽輪機組合提升整體效率。

    美國能源部的研究顯示,現代聯合循環發電廠的效率可達60%以上,遠超傳統燃煤電廠的33%平均水平。工程實踐中,熱力學循環設計需要綜合考慮材料耐溫極限、工質選擇和環境法規等多重約束條件。

    (參考文獻:佐治亞州立大學HyperPhysics熱力學專題、ASME《應用熱力學手冊》、美國能源部2024年度能源技術報告)

    網絡擴展資料

    "Thermodynamic cycle"(熱力學循環)是熱力學中的一個核心概念,指系統經曆一系列熱力學過程後回到初始狀态,并在此過程中實現能量轉換的閉合循環。以下是詳細解釋:


    核心特點

    1. 閉合路徑
      系統(如氣體、液體)經過膨脹、壓縮、加熱、冷卻等過程後,最終恢複初始狀态(溫度、壓力、體積等參數相同)。

    2. 能量轉換
      循環中通常涉及熱量(熱能)與功(機械能)的相互轉換,遵循熱力學第一定律(能量守恒)和第二定律(效率限制)。

    3. 效率計算
      循環效率公式為:
      $$ eta = frac{W{text{net}}}{Q{text{in}}} $$
      其中,( W{text{net}} ) 是淨輸出功,( Q{text{in}} ) 是輸入熱量。


    常見類型

    1. 卡諾循環(Carnot Cycle)

      • 理論最高效率的理想循環,由等溫膨脹、絕熱膨脹、等溫壓縮、絕熱壓縮組成。
      • 應用于熱機效率分析。
    2. 朗肯循環(Rankine Cycle)

      • 蒸汽動力裝置(如發電廠)的基礎,包含鍋爐加熱、渦輪做功、冷凝器放熱、泵壓縮等過程。
    3. 奧托循環(Otto Cycle)

      • 汽油發動機的模型,含等熵壓縮、定容加熱、等熵膨脹、定容放熱。
    4. 布雷頓循環(Brayton Cycle)

      • 燃氣輪機的基礎,依賴等熵壓縮、定壓加熱、等熵膨脹、定壓放熱。

    應用領域


    關鍵意義

    熱力學循環通過量化能量轉換效率,為工程設計和能源利用提供理論框架,同時揭示了自然過程的方向性(如熵增原理)。

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