A fizikai alapja és típusú hő motorok - Kivonat, 2. oldal
Mechanikai munka a modern gépek és mechanizmusok főként miatt előfordul, hogy a belső energiapiac anyagokat.
Hőerőgép - olyan eszköz átalakítására belső energiája az üzemanyag mechanikai energiává alakítja
Lehetetlen elképzelni modern civilizáció fűtés nélkül motorokat.
Mechanikus munkát a motor bővülése során a dolgozó anyag, a dugattyút a hengerben. A ciklikus, folyamatos üzemeltetése a motor szükséges, hogy visszatérjen a dugattyú a kiindulási helyzetébe, azaz a összenyomjuk a munkaközeg. Könnyen összenyomható anyag olyan anyag a gáz halmazállapotú, és így a munkaközeg hőerőgépek használja gáz vagy gőz.
hőerőgép tartalmaz egy periodikusan ismétlődő folyamatok kompressziós és expanziós gáz. Gázcseppfolyósító nem lehet spontán előfordul, csak az intézkedés alapján a külső erő, például azért, hogy a tárolt energia által lendkerék a motor a tágulás során gáz.
A teljes mechanikai munka áll az expanziós munka a gáz kompressziós munkát Arasshi HOAs gáz a gáz által végzett nyomóerő során tömörítés. Mivel a nyomó Av 0) szükség van, hogy a gáz kompressziós munka már kevesebb munka bővítése.
A kötet változás aAV gáz tágulását és összehúzódását azonosnak kell lennie, mert a ciklikus működés dvigatelyayu.
Következésképpen, a gáz nyomása a kompressziós kisebbnek kell lennie, mint a nyomás a bővítés. Ha ugyanaz a gáz mennyisége kisebb, minél alacsonyabb a hőmérséklet, így a tömörítés előtt a gáz a hűtendő, azaz érintkezésbe hozzuk a hűtőgép - egy testet, amelynek alacsonyabb hőmérsékleten. A mechanikus munka hőerőgép során ciklikus folyamat gáztágulásos kell megtörténnie magasabb hőmérsékleten tömörítés.
Előfeltétele ciklikusan megszerzéséhez mechanikai munka egy hőerőgép - jelenlétében fűtő és hűtő.
az

Ciklusok alapvető modern hő motorok az 1. ábrán látható.
Hasznos munka által elkövetett ilyen motorok, számszerűen egyenlő a területet az ábra által határolt grafikonok termikus folyamatok játszódnak egy működő közegben.
4.1 Steam motorok.
4.1.1 Gőz erőmű.
Gőz erőmű. A művelet ezen MOTOR teley által termelt gőzt. Az esetek túlnyomó többségében, a fájdalom - ez a gőz, de ma-busz működő pár egyéb anyagok (pl higany). Gőzturbinák kerülnek erős elektromos-nek állomásokon és a nagy hajókat. Alternáló mozgást-tor jelenleg is csak a vasúti és a vízi szállítás (mozdony és gőz szakasz).
Működtetni a gőzgép szükség van több olyan kiegészítő felszerelések és eszközök. Ez az egész együtt nazvanieparosilovoy állomáson. A gőzerőműves minden alkalommal kering ugyanazt a vizet.
2. ábra. Vezetési gépek

A víz gőzzé alakul át a kazánban, a gőz végez munkát a turbina (vagy a dugattyú gép), és ismét vízzé a dobban, lehűtöttük folyó vízzel (Kondo Sator). A kondenzátor a keletkező vizet egy szivattyú segítségével a szerelés, a tartály (gyűjtemény) ismét elküldte a kazán.
Ebben a rendszerben a kályha gőzkazán és kondenzátor - hűtőszekrény. Mivel gyakorlatilag ugyanaz a víz (gőz szivárgás nagy, és a nem-hozzáadott víz szinte nem szükséges) a-kuliruet beállítás CIR, hogy szinte lehetetlen a vízkő a kazánban, azaz. E. A lerakódása az oldott sók. Ez azért fontos, mert a skála rossz hővezető, és csökkenti a hatékonyságot a kazán. Abban az esetben, vízkõlerakódás a falakon a kazán el van távolítva.
4.1.2 Gőzturbina.
Gőzturbina - rotációs típusú hőerőgép, amely átalakítja a potenciális energia az első gőz mozgási energiává, majd a mechanikai munkává. Gőzturbinák elsősorban az erőművek és a közlekedési Propulsion - tengeri és mozgásszervi valamint meghajtására használt hatalmas ventilátor és egyéb aggregátum.
Turbine (lásd. 4. ábra) acélból-TION henger, amelynek belsejében egy tengely-yk replennymi rajta járókerekek. A munkatársak erdők különleges ívelt penge (b). Me-forward járókerekek elhelyezett fúvókák vagy közvetlen vezető lapátok (a). A gőz tele tyjának on-irányítja a lapátok megüti a lapátok a járókerék. A lapátkerék forog ugyanabban az időben, ami egy pa-bot. Az ok a kerék fordulatszám egy gőzturbina NE-jet szeretné beállítani a reakció pár. Belül a turbina gőz kitágul és lehűl. Turbina belépő egy keskeny gőzcsővel, kijön belőle egy nagyon széles cső.
Miután egy túra bab vagy dugattyús motor gőz belép a kondenzátor, amely szerepet tölt be a hűtőszekrénybe. A kondenzátor a páros kell HN alakulnak víz. De a gőz lecsapódik a víz csak akkor elvezethető párolgási hője által páralecsapódás. Ez úgy történik, hideg vízzel. Például egy kondenzátor lehet-in videbarabana Roen száj belsejében, amely a cső hideg folyóvízzel.
Mértékétől függően a gőz expanzió a rotorlapátok razlichayutaktivnye ireaktivnyeturbiny. A gőzturbina kitágul az aktív csak a fúvókák, és annak nyomása nem változik áthaladása során az egyes korona a rotorlapátok. Így az úgynevezett aktív turbina takzheturbinoy egyenlő nyomást. A fúvókák jet turbinák eltérően aktív fordul elő csak részleges bővítése a gőz; A további terjeszkedés fordul elő a rotorlapátok. Ezért néha a reaktív turbina nazyvaetsyaturbinoy túlnyomás.
Ábra. A pengék 3. Rabo mint egy gőzturbina kerék
TMemo, hogy a turbina foroghat csak az egyik irányban és annak forgási sebességét is széles határok között változhat. Ez akadályozza a használatát gőzturbinák O közlekedés, de nagyon kényelmes a forgatás az elektromos generátorok-árok.

4. ábra. Reakcióvázlat a gőzturbina
Nagyon fontos, hogy e - empirikus állomás az a képesség, hogy létrejöjjön turbó minket a hatalmas erő (1 000 000 kW vagy annál több), jelentősen meghaladja a legnagyobb teljesítmény Dru típusú termikus GIH MOTOR-Leu. Ez annak köszönhető, hogy jól dimenzionalitás forgási turbina tengely. Ha a turbó nekünk nincs remegés, amelyeket kapunk, dugattyús motor a dugattyú mozog oda-vissza.
4.1.3 A dugattyú gőzgépet.
Alapjai tervezés dugattyús gőzgép, feltalálták kontseXVIIIveka1 nagyrészt megmaradtak. Jelenleg részben helyettesíthető más Ti-PAMI motorokhoz. Azonban megvannak a maga előnyei, for-stavlyayuschie néha inkább a turbina. Ez - a pro-egyszerűsége foglalkozik vele, képes megváltoztatni a sebesség és a biztonsági másolatot.
Az alapot a gőzgép rövid besorolása tünetek alapján:
Tervezett: helyhez kötött, mozdony, tengeri, lokomobilnye, út, stb.;
a hely és a hengerek száma: vízszintes, függőleges, ferde; egyhengeres és több hengeres - tandem gépek és az összetett gépek;
szerint a fordulatok száma: kis sebességű, srednehodnye, nagysebességű;
nyomás és a módszer segítségével fáradt gőz: kondenzációs, hogy kimeríti a légkörbe, a ellennyomó, egy közbenső páraelszívás;
a gőz hatására a dugattyú: egyszeres és kettős hatású;
gőzeloszláshoz típus: orsó, szelepek, daruk, közvetlen áramlását.
gőzgép ábrán bemutatott berendezés 5. A fő része - vas tsilindr1 ahol ho-dit porshen2.Ryadom henger található paroras-predelitelny mechanizmus. Ez egy tolattyú doboz, amelynek üzenetet gőzkazán. Amellett, hogy a kazán, doboz otverstiya3soobschaetsya a con-kondenzátorral (a mozdonyok gyakran egyszerűen a kéményen keresztül - a légkörben) és a henger segítségével két okon4i5. A doboz zolotnik6, egy speciális mechanizmus hajtja rúd 7 úgy, hogy amikor a dugattyú jobbra mozog (A ábra), a bal oldali részén a henger révén okno4soobschaetsya gőzkazán, és a megfelelő - keresztül okno5s légkörben. Friss gőz belép a hengerbe, a bal oldalon, és gőz a jobb oldalon a henger a légkörbe. Ezután, amikor a dugattyú mozgása-zhetsya balra (ris.b), az orsó mozog úgy, hogy a friss gőz belép a jobb oldali része a henger, és a gőz, füstgáz-mítható ki a bal oldalon, hogy a légkörbe. A gőzt a hengerbe nem minden alkalommal a stroke, de csak az elején is. Ezt követően, köszönhetően a speciális formája a dia párok van vágva (nem mellékelt a henger), és a munkát végzik gőz kitágul és lehűl. Edzett gőz ad több energia-megtakarítás.

5. ábra. A működési elve a gőzgép
4.2 Belső égésű motorok.
Carnot ciklus tökéletes termodinamikai ciklusban. Carnot hőerőgép szerint dolgozik ebben a ciklusban már a maximális hatékonyság és nulla teljesítményt.
Carnot-ciklus után nevezték fraztsuzskom fizikus Sadi Carnot, aki először feltárni azt 1824-ben.
Az egyik fontos tulajdonsága a Carnot ciklus annak reverzibilitását: lehet végezni mind előre és hátra irányban, ahol az entrópia szigetelt adiabatikusan (nélkül hőcsere a környezetet) a rendszer nem változik.
Hagyja hőerőgép tartalmaz fűtő hőmérséklet TH, a hűtőszekrény hőmérsékletét TX és a munkaközeg.
Carnot-ciklus négy szakaszból áll: