了解朗肯循环的关键在于理解其四个核心热力过程。首先,让我们从3-4过程谈起,在水泵中,水经过压缩升压,尽管流量大,但因水泵的散热量可忽略,这一过程简化为一个理想的可逆绝热压缩,即等熵压缩。
接着是4-1过程,水在锅炉中被加热,这个过程通常伴随着温度和压力的变化,以及不可逆的损失。我们将其理想化,假设工质压力保持不变,并设想成无数个与工质温度相同的热源进行可逆传热。因此,加热过程可以看作是定压的可逆吸热过程。
1-2过程是汽轮机中的膨胀阶段,尽管流量大,但通过忽略摩擦等不可逆因素,可以简化为等熵膨胀过程。蒸汽在无摩擦的理想条件下膨胀,形成动力转换。
最后,2-3过程在冷凝器中进行,蒸汽被冷却成饱和水,由于是定压进行且在饱和区内,这一过程被简化为可逆的定压冷却,同时确保温度不变。
总的来说,朗肯循环通过巧妙地处理这些热力过程,实现了从蒸汽到动力的高效转换,成为蒸汽动力装置的核心循环原理。
在汽车行业的技术探索中,朗肯循环的四个关键热力过程向我们揭示了机械与热力学的巧妙结合。首先,从3-4过程开始,通过强大的水泵,水被压缩并升压。尽管流量大,但水泵散发的热量对整体效率影响微乎其微,因此这个阶段简化为经典的可逆绝热压缩过程,即等
在朗肯循环(Rankine cycle)中,T代表温度较高的热源,而S代表温度较低的热源。朗肯循环是一种利用蒸汽驱动涡轮机发电的循环过程。在这个过程中,工作介质(通常是水)被加热成蒸汽,然后膨胀并驱动涡轮机,最后冷凝并重新变成水。这个过程会
朗肯循环(Rankine Cycle)和卡诺循环(Carnot Cycle)都是热力学循环过程,用于将热能转化为机械能。尽管它们有一些相似之处,但它们之间也存在一些关键区别。 1. 工作介质:卡诺循环中,工作介质是纯理想气体;而朗肯循环中,