
[熱] 熱力循環,[熱] 熱動力循環
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。
|thermal circuit/ideal cycle;[熱]熱力循環,熱動力循環
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:
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)
"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:
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)。
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)。
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。
卡諾循環(Carnot Cycle)
朗肯循環(Rankine Cycle)
奧托循環(Otto Cycle)
布雷頓循環(Brayton Cycle)
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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