Содержание

Принцип работы теплового двигателя

Тепловой двигатель — это устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.

    Согласно механическую работу за счет охлаждения окружающих тел, если он не только получает теплоту от более горячего те­ла (нагревателя), но при этом отдает теплоту менее нагретому телу (холодильнику). Следовательно, на совершение работы идет не все количество теплоты, полученное от нагревателя, а только часть ее.

    Таким образом, основными элементами любого теплового двигателя являются:

    1) рабочее тело (газ или пар), совершающее работу;

    2) нагреватель, сообщающий энергию рабочему телу;

    3) холодильник, поглощающий часть энергии от рабочего те­ла.

     

    Тепловые двигатели: принцип действия, устройство, схема

    Рассмотрим тепловые двигатели, принцип действия этих механизмов. В земной коре и мировом океане запасы внутренней энергии можно считать неограниченными. Для того чтобы решать практические задачи, ее явно недостаточно. Устройство и принцип действия теплового двигателя необходимо знать для того, чтобы приводить в движение токарные станки, транспортные средства. Человек нуждается в таких устройствах, которые могут совершать полезную работу.

    Тепловые двигатели, принцип действия которых мы рассмотрим, являются основными на нашей планете. Именно в них происходит превращение внутренней энергии в механический вид.

    Особенности теплового двигателя

    Каков принцип действия теплового двигателя? Кратко его можно представить на простом опыте. Если в пробирку налить воду, закрыть пробкой, довести до кипения, она вылетит. Причина выскакивания пробки заключается в совершении паром внутренней работы. Процесс сопровождается превращением внутренней энергии пара в кинетическую величину для пробки. Тепловые двигатели, принцип действия которых аналогичен описанному эксперименту, отличаются строением. Вместо пробирки используется металлический цилиндр. Пробка заменена поршнем, плотно прилегающим к стенкам, перемещающимся вдоль цилиндра.

    Алгоритм действия

    Тепловыми машинами называют механизмы, где наблюдается превращение внутренней энергии топлива в механический вид.

    Для совершения двигателем полезной работы, должна быть создана разность давлений с обеих сторон поршня либо лопастей мощной турбины. Для достижения такой разности давлений происходит повышение температуры рабочего тела на тысячи градусов в сравнении с ее средним показателем в окружающей среде. Происходит подобное повышение температуры в процессе сгорания топлива.

    Изменения температур

    У всех современных тепловых машин выделяют рабочее тело. Им принято называть газ, совершающий в процессе расширения полезную работу. Начальную температуру, обозначаемую Т1, он приобретает в паровом котле машины или турбины. Называют этот показатель температурой нагревателя. В процессе совершения работы происходит постепенная потеря газом энергии. Это приводит к неизбежному охлаждению рабочего тела до некоторого показателя Т2. Значение температуры должно быть ниже показателя окружающей среды, иначе давление газа будет иметь меньший показатель, чем атмосферное давление, и работа двигателем не будет совершена.

    Показатель Т2 называют температурой холодильника. В его качестве выступает атмосфера либо специальное устройство, необходимое для конденсации и охлаждения отработанного пара.

    Некоторые факты

    Итак, тепловые двигатели, принцип действия которых основывается на расширении рабочего тела, не способны отдавать для совершения работы всю внутреннюю энергию. В любом случае часть тепла будет передаваться атмосфере (холодильнику) вместе с отработанным паром либо выхлопными газами турбин или двигателей внутреннего сгорания.

    КПД тепловых машин

    Каков принцип действия тепловой машины? КПД теплового двигателя зависит от величины полезной работы, совершаемой газом. С учетом того, что невозможно полностью превратить внутреннюю энергию в работу теплового двигателя, можно объяснить необратимость природных процессов и явлений. В том случае, если бы наблюдалось самопроизвольное возвращение теплоты к нагревателю от холодильника, внутренняя энергия в полном объеме превращалась бы в полезную работу посредством теплового двигателя.

    Коэффициентом полезного действия называют отношение полезной работы, совершаемой тепловым двигателем, к тому количеству тепла, которое передано холодильнику. В физике принято выражать данную величину в процентах. Таков принцип действия теплового двигателя. Схема его понятна и проста, доступна даже ученикам средней школы. Законы термодинамики дают возможность проводить вычисления максимального значения коэффициента полезного действия.

    Изобретение тепловой машины

    Первым изобретателем машины, использующей тепло, стал Сади Карно. Он разработал идеальную машину, в которой рабочим телом выступал идеальный газ. Кроме того, ученому удалось определить показатель КПД для такого устройства, используя значения температуры холодильника и нагревателя.

    Карно удалось определить зависимость между реальной тепловой машиной, функционирующей на основе нагревателя, и холодильником, в качестве которого выступает воздух или конденсатор. Благодаря математической формуле, предложенной Карно для его первой идеальной тепловой машины, определяется максимальное значение КПД. Между температурой нагревателя и холодильника существует прямая связь.

    Для того чтобы машина полноценно функционировала, значение температуры не должно быть меньше ее показателя в окружающем воздухе. При желании можно повышать температуру нагревателя, не забывая о том, что у каждого твердого тела есть определенная жаропрочность. По мере нагревания оно теряет свою упругость, а при достижении температуры плавления просто плавится.

    Благодаря инновациям, которые достигнуты в современной инженерной промышленности, происходит постепенное повышение КПД теплового двигателя. Например, снижается трение между его отдельными частями, устраняются потери, возникающие из-за неполного сгорания топлива.

    Двигатель внутреннего сгорания

    Он представляет собой тепловую машину, где в виде рабочего тела применяют высокотемпературные газы, получаемые в процессе сгорания разного вида топлива внутри камеры. Выделяют четыре такта в работе автомобильного двигателя. Среди составных его частей назовем впускной и выпускной клапаны, камеру сгорания, поршень, цилиндр, свечу, шатун, а также маховик.

    На первом этапе наблюдается плавное передвижение клапана вниз, процесс происходит благодаря заполнению камеры рабочей смесью. В конце первого такта впускной клапан закрывается. Далее поршень передвигается вверх, при этом происходит сжатие рабочей смеси. Появление искры в свече приводит к воспламенению горючей смеси. Давление, которое оказывают пары воздуха и бензина на поршень, приводят к его самопроизвольному движению вниз, поэтому такт называют «рабочим ходом». В движение приводится коленчатый вал. На четвертом этапе открывается выпускной клапан, происходит выталкивание в атмосферу отработанных газов.

    Принципы действия тепловых машин

     

    КПД тепловых машин

    Каков принцип действия тепловой машины? КПД теплового двигателя зависит от величины полезной работы, совершаемой газом. С учетом того, что невозможно полностью превратить внутреннюю энергию в работу теплового двигателя, можно объяснить необратимость природных процессов и явлений. В том случае, если бы наблюдалось самопроизвольное возвращение теплоты к нагревателю от холодильника, внутренняя энергия в полном объеме превращалась бы в полезную работу посредством теплового двигателя.

    Коэффициентом полезного действия называют отношение полезной работы, совершаемой тепловым двигателем, к тому количеству тепла, которое передано холодильнику. В физике принято выражать данную величину в процентах. Таков принцип действия теплового двигателя. Законы термодинамики дают возможность проводить вычисления максимального значения коэффициента полезного действия.

    Как работают тепловые двигатели

    Функция тепловых двигателей – преобразование тепловой энергии в полезную механическую работу. Рабочим телом в таких установках служит газ. Он с усилием давит на лопатки турбины или на поршень, приводя их в движение. Самые простые примеры тепловых двигателей – это паровые машины, а также карбюраторные и дизельные двигатели внутреннего сгорания.

    Инструкция

    1. Поршневые тепловые двигатели имеют в своем составе один или несколько цилиндров, внутри которых находится поршень. В объеме цилиндра происходит расширение горячего газа. При этом поршень под воздействием газа перемещается и совершает механическую работу. Такой тепловой двигатель преобразует возвратно-поступательное движение поршневой системы во вращение вала. Для этой цели двигатель оснащается кривошипно-шатунным механизмом.
    2. К тепловым двигателям внешнего сгорания относятся паровые машины, в которых рабочее тело разогревается в момент сжигания топлива за пределами двигателя. Нагретый газ или пар под сильным давлением и при высокой температуре подается в цилиндр. Поршень при этом перемещается, а газ постепенно охлаждается, после чего давление в системе становится почти равным атмосферному.
    3. Отработавший свое газ выводится из цилиндра, в который немедленно подается очередная порция. Для возврата поршня в начальное положение применяют маховики, которые крепят на вал кривошипа. Подобные тепловые двигатели могут обеспечивать одинарное или двойное действие. В двигателях с двойным действием на один оборот вала приходится две стадии рабочего хода поршня, в установках одинарного действия поршень совершает за то же время один ход.
    4. Отличие двигателей внутреннего сгорания от описанных выше систем состоит в том, что горячий газ здесь получается при сжигании топливно-воздушной смеси непосредственно в цилиндре, а не вне его. Подвод очередной порции горючего и выведение отработанных газов производится через систему клапанов. Они позволяют подавать горючее в строго ограниченном количестве и в нужное время.
    5. Источник тепла в двигателях внутреннего сгорания – химическая энергия топливной смеси. Для данного типа теплового двигателя не нужен котел или нагреватель внешнего типа. В качестве рабочего тела здесь выступают самые разные горючие вещества, из которых самым распространенным являются бензин или дизельное топливо. К недостаткам двигателей внутреннего сгорания можно отнести их высокую чувствительность к качеству топливной смеси.
    6. Двигатели внутреннего сгорания по своей конструкции могут быть двух- и четырехтактными. Устройства первого вида проще в конструкции и не так массивны, но при одинаковой мощности требуют значительно больше топлива, чем четырехтактные. Двигатели, работа которых построена на двух тактах, чаще всего применяют в небольших мотоциклах или газонокосилках. Более серьезные машины оснащают тепловыми двигателями четырехтактного типа.

    Видео по теме

    //www.youtube.com/embed/wfZuvZiU4Qk

    Как устроены и как работают тепловые двигатели

    Наша сегодняшняя встреча посвящена тепловым двигателям. Именно они приводят в движение большинство видов транспорта, позволяют получать электроэнергию, несущую нам тепло, свет и комфорт. Как устроены и каков принцип действия тепловых машин?

    Понятие и виды тепловых двигателей

    Тепловые двигатели — устройства, обеспечивающие превращение химической энергии топлива в механическую работу.

    Осуществляется это следующим образом: расширяющийся газ давит либо на поршень, вызывая его перемещение, либо на лопасти турбины, сообщая ей вращение.

    Взаимодействие газа (пара) с поршнем имеет место в паровых машинах, карбюраторных и дизельных двигателях (ДВС).

    Примером действия газа, создающим вращение является работа авиационных турбореактивный двигателей.

    Структурная схема работы теплового двигателя

    Несмотря на отличия в их конструкции, все тепловые машины имеют нагреватель, рабочее вещество (газ или пар) и холодильник.

    В нагревателе происходит сгорание топлива, в результате чего выделяется количество теплоты Q1, а сам нагреватель при этом нагревается до температуры T1. Рабочее вещество, расширяясь, совершает работу A.

    Но теплота Q1 не может полностью превратится в работу. Определенная ее часть Q2 через теплопередачу от нагревшегося корпуса, выделяется в окружающую среду, условно называемую холодильником с температурой T2.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям:

    Оцените статью, для нас это очень важно:

    Проголосовавших: 10 чел.
    Средний рейтинг: 4.4 из 5.

    Тепловой двигатель – принцип действия, примеры, определение и кпд кратко

    4. 2

    Средняя оценка: 4.2

    Всего получено оценок: 77.

    4.2

    Средняя оценка: 4.2

    Всего получено оценок: 77.

    Тепловые двигатели нашли широчайшее применение в технике в последние 200 лет. Первоначально это были паровые двигатели, потом двигатели внутреннего сгорания. Рассмотрим принципы действия тепловых двигателей.

    Превращение внутренней энергии в работу

    Согласно законам молекулярно-кинетической теории, тепло представляет собой энергию движения молекул вещества. Нулевая энергия соответствует абсолютному нулю температуры, чем температура выше, тем средняя энергия молекулы выше.

    Запасы внутренней тепловой энергии на Земле огромны. Однако, Второе Начало термодинамики налагает жесткое ограничение на их использование. Действительно, если некоторая часть внутренней энергии будет превращена в энергию движения макроскопических тел, то внутренняя энергия уменьшится, уменьшив температуру молекул. Согласно же Второму Началу термодинамики, тепловая энергия молекул без дополнительных усилий может переходить только от более нагретого тела к менее нагретому. Для передачи энергии от менее нагретого тела к более нагретому, требуется совершить дополнительную работу.

    Рис. 1. Второе начало термодинамики.

    Таким образом, даже располагая большой внутренней энергией в окружающей среде, превратить ее в работу оказывается далеко не всегда возможно. Ведь при этом должно произойти охлаждение окружающей среды без наличия более холодных тел. А этого не может быть.

    То есть, превращение внутренней энергии вещества в работу возможно только при наличии «потока тепла», который может быть организован только при наличии двух тел с разной температурой. Такие тела в теории тепловых двигателей называются Нагревателем и Холодильником. Тепло от Нагревателя переходит к Холодильнику, при этом совершается полезная работа.

    Рабочее тело теплового двигателя

    Для совершения полезной работы необходимо создать движение под действием силы. Такое движение в тепловом двигателе совершается при расширении порции газа, называемого рабочим телом. Во всех тепловых двигателях рабочее тело получает тепло от Нагревателя, затем расширяется, совершая работу. При расширении оно охлаждается и отдает тепло Холодильнику.

    Для всех применяемых тепловых двигателей Холодильником является окружающая среда. Нагреватели же зависят от типа двигателя. Для парового двигателя Нагревателем является топка парового котла. Для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) Нагревателем является само рабочее тело – горючая газовая смесь.

    Рис. 2. Схема теплового двигателя.

    КПД теплового двигателя

    В любом тепловом двигателе рабочее тело разогревается до некоторой высокой температуры $T_1$, а затем совершает работу, охлаждаясь до температуры $T_2 < T_1$.

    Поскольку температура $T_2$ не равна абсолютному нулю, в рабочем теле остается еще некоторая внутрення энергия. Но, получить ее запрещает Второе Начало термодинамики. Эта энергия безвозвратно уходит. Отсюда следует важный вывод: тепловой двигатель имеет ограниченный коэффициент полезного действия (КПД), менее единицы.

    В самом деле, Первое Начало термодинамики утверждает, что изменение внутренней энергии системы равно сумме работы внешних сил над системой и количества теплоты, переданной системе. А значит, работа теплового двигателя равна разности энергии, полученной от Нагревателя и отданной Холодильнику:

    $$A=Q_н-Q_х$$

    Для определения КПД теплового двигателя надо учесть, что КПД равен отношению полезной работы к полученной энергии. Допустим, рассматриваемый двигатель идеален, и потерь на трение нет:

    $$\eta = {A \over Q_н} = {Q_н-Q_х \over Q_н}<1$$

    Полученная формула идеального теплового двигателя показывает, что его КПД менее единицы даже без потерь на трение, поскольку часть полученной энергии рабочее тело передает Холодильнику.

    Простейшим примером теплового двигателя является ночной светильник «Лампа с пузырьками» (лавовая лампа). Несмотря на простоту, в этом светильнике есть все части, необходимые для теплового двигателя – Нагреватель (лампа накаливания или спираль), Холодильник (окружающий воздух), рабочее тело (пузырьки парафина). Движение пузырьков в светильнике продолжается до тех пор, пока существует разница температур Нагревателя и Холодильника.

    Рис. 3. Светильник Лавовая лампа.

    Что мы узнали?

    В тепловом двигателе рабочее тело получает тепло от Нагревателя, расширяется, совершая работу и отдавая тепло Холодильнику. Поскольку на совершение полезной работы идет только часть энергии, полученной от Нагревателя, КПД теплового двигателя всегда меньше единицы.

    Тест по теме

    Доска почёта

    Чтобы попасть сюда — пройдите тест.


      Пока никого нет. Будьте первым!

    Оценка доклада

    4.2

    Средняя оценка: 4.2

    Всего получено оценок: 77.


    А какая ваша оценка?

    Объясните принцип работы тепловой машины. Определите его эффективность. Опишите аналитический метод определения проделанной работы — Sarthaks eConnect

    ← Предыдущий вопрос
    Следующий вопрос →

    1 ответ

    +2 голоса

    ответил

    по
    Sweety01
    (70,4 тыс. баллов)

    выбрано

    Фаиз

     

    Лучший ответ

    Это устройство, которое непрерывно преобразует тепловую энергию в механическую в циклическом процессе.

    Как показано на рисунке, тепловая энергия состоит из следующих основных частей: 

    (i) Источник: Резервуар тепла при более высокой температуре T 1 Предполагается, что теплоемкость бесконечна, так что любое количество от него можно отводить тепло без изменения температуры.

    (ii) Раковина: Это резервуар тепла при более низкой температуре T 2 . Он также обладает бесконечной теплоемкостью, так что к нему можно добавить любое количество тепла без изменения его температуры.

    (iii) Рабочее вещество: Рабочее вещество – это любой материал (твердый, жидкий или газообразный), который совершает механическую работу при подведении к нему тепла. Например, смесь паров топлива и воздуха используется в бензиновом или дизельном двигателе или пар в паровом двигателе.

    Рабочий: В каждом цикле работы рабочее тело поглощает определенное количество теплоты Q 1 от источника более высокой температуры T 1 , преобразует часть этой тепловой энергии в механическую работу W и отдает остаточное тепло Q 2 тонуть при более низкой температуре T 2 . Совершаемая за цикл работа W передается в окружающую среду каким-либо устройством, например, рабочее тело может находиться в цилиндре с движущимся поршнем, передающим механическую энергию колесам транспортного средства через вал.

    КПД тепловой машины: КПД тепловой машины определяется как отношение полезной работы, совершаемой двигателем за один цикл, к количеству тепла, поглощаемому рабочим телом от источника.

    При возвращении рабочего тела в исходное состояние после завершения одного цикла его внутренняя энергия не изменяется. Следовательно, согласно первому закону термодинамики, чистая теплота, поглощаемая в цикле = выполненная работа

    т.е. Q 1 — Q 2 = Вт

    Эффективность тепловой машины определяется выражением

    Отсюда 2 /Q 1  

    КПД тепловой машины всегда меньше единицы. Ясно, что при Q 2 = 0, η = 1 или 100%.

    ← Предыдущий вопрос
    Следующий вопрос →

    Похожие вопросы

    Кто из перечисленных является изобретателем дифференциальной и аналитической машин, которые проложили путь к развитию компьютеров?

    спросил
    1 марта
    в ГК
    по
    ИшмитКаур
    (30,0 тыс. баллов)

    • общие знания
    • наука-технологии и изобретения

    Кто согласился подготовить программу для аналитической машины?

    спросил
    15 сент. 2021 г.
    в области информационных технологий
    по
    Вайбхав02
    (38,0 тыс. баллов)

    • операционные системы
    • класс-10

    Аналитическая машина должна была работать с использованием 

    спросил
    15 сент. 2021 г.
    в области информационных технологий
    по
    Вайбхав02
    (38,0 тыс. баллов)

    • операционные системы
    • класс-10

    Аналитическая машина называется первым компьютером, почему?

    спросил
    15 сент. 2021 г.
    в области информационных технологий
    по
    Вайбхав02
    (38,0 тыс. баллов)

    • операционные системы
    • класс-10

    Сравните аналитическую машину и разностную машину Чарльза Бэббиджа.

    спросил
    16 июня 2021 г.
    в дисциплине вычислительной техники
    по
    Лабдхи
    (31,3 тыс. баллов)

    • класс-11

    Категории

    • Все категории
    • JEE
      (28,1к)
    • NEET
      (8,5к)
    • Наука
      (744k)

      • Физика
        (257к)
      • Химия
        (253к)
      • Биология
        (213к)
    • Математика
      (241к)
    • Статистика
      (2,8к)
    • Наука об окружающей среде
      (3,6к)
    • Биотехнология
      (540)
    • коммерция
      (62,2к)
    • Электроника
      (3,7к)
    • Компьютер
      (15,8к)
    • Искусственный интеллект (ИИ)
      (1,4к)
    • Информационные технологии
      (13,2к)
    • Программирование
      (8. 7к)
    • Политическая наука
      (6,4к)
    • Домашняя наука
      (4,5к)
    • Психология
      (3,3к)
    • Социология
      (5,5к)
    • Английский
      (57,8к)
    • хинди
      (22,9к)
    • Способность
      (23,7к)
    • Рассуждение
      (14,6к)
    • ГК
      (25,7к)
    • Олимпиада
      (527)
    • Советы по навыкам
      (73)
    • CBSE
      (712)
    • РБСЭ
      (49,1к)
    • Общий
      (57,8к)
    • МСБШСЭ
      (1,8к)
    • Совет Тамилнаду
      (59,3к)
    • Совет Кералы
      (24,5к)

    Термодинамика

    Термодинамика

    Тепло
    двигатели преобразуют внутреннюю энергию в механическую энергию.

    работу обратимой тепловой машины можно описать на ФВ
    диаграмма.

    КПД обратимой тепловой машины зависит от
    температуры, между которыми он работает.

    Мы
    опишет тепловую машину с помощью такой диаграммы:

    Q h = Q c +
    Ш

    КПД тепловой машины
    описывает, насколько эффективно он превращает теплоту в работу.


    Сади Карно

    Принцип Карно: An
    необратимая тепловая машина, работающая между двумя тепловыми резервуарами при
    постоянные температуры не могут иметь КПД больше, чем
    обратимой тепловой машины, работающей между двумя
    температуры.

    Следствие: Все обратимы
    тепловые двигатели, работающие при одинаковых температурах, имеют
    одинаковая эффективность .

    Цикл Карно:

    Реверсивный «двигатель» Карно использует
    изотермические и адиабатические процессы между двумя резервуарами тепла при
    температуры Т ч (горячая) и Т с
    (холодно).

    A Цикл Карно также может
    представлен на диаграмме PV.


    Холодильник — тепловая машина, обкатанная
    реверс .