Термодинамический анализ ДВС со смешанным подводом теплоты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Июня 2012 в 13:38, курсовая работа

Краткое описание

Машины, в которых газы, получаемые при горении топлива, непосредственно воздействуют на поршень, называют двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Все поршневые двигатели внутреннего сгорания подразделяются на три группы:
1) с быстрым сгоранием топлива при постоянном объеме;
2) с постепенным сгоранием топлива при постоянном давлении;
3) со смешанным сгоранием топлива частично при постоянном объеме и частично при постоянном давлении.

Содержание

Общие сведения...................................................................................................3
Определение параметров воздуха в характернных
точках цикла ДВС со смешанным циклом подвода теплоты………………..6
Построение цикла ДВС со смешанным подводом теплоты
в pv- и Ts-диаграммах………………………………………………………….8
Определение изменения параметров Δu, Δh, Δs
и величин q и l во всех процессах цикла ДВС
со смешанным подводом теплоты……….......................................................10
Определение к.п.д. цикла ДВС со смешанным
подводом теплоты и к.п.д. цикла Карно……………………………………..12
Выводы………………………………………………………………………...13
Список использованной литературы ……………………………………..…14

Вложенные файлы: 1 файл

Doc1.doc

— 207.50 Кб (Скачать файл)

p5v5 = RT5 T5 = = 688 K

u5 = 502,13 кДж/кг

h5 = 699,75 кДж/кг 

Составим таблицу: 

    Точки

    цикла

    P, МПа v, м3/кг Т, К u, кДж/кг h, кДж/кг s, кДж/ кг·К
    1 0,1 0,861 300 214,25 300,42 0,09848
    2 2,87 0,0783 783 578,8 803,64 0,09848
    3 3,73 0,0783 1018 774 1066 0,3424
    4 3,73 0,12 1526 1229,7 1668 0,8215
    5 0,23 0,861 688 502,13 699,75 0,8215

 
 

                                   
 

2. Построение цикла  ДВС со смешанным  подводом теплоты

в pv- и Ts-диаграммах. 

Найдем промежуточные точки.

Удельный объем: v6 = 0,5(v1 + v2)= 0,5·(0,861 + 0,0783) = 0,47 м3/кг

                                              v7 = 0,5(v4 + v5)= 0,5·(0,12 + 0,861) = 0,49 м3/кг  

Давление точки:   p6 = p1 = 0,1·106 = 0,23 МПа

                                           p7 = p4 = 3,73 ·106 = 0,52 МПа  
 

              Точки

              цикла

              p, МПа v, м3/кг
              6 0,23 0,47
              7 0,52 0,49

 

+Построим pv-диаграмму 

 

                                             v, м3/кг 
Найдем температуры дополнительных точек

T8 = 0,5(T3 + T2) = 0,5 (783+1018) = 900 K                 so8 = 7848,24 Дж/ кг·К

T9 = 0,5(T5 + T1) = 0,5 (688 + 300) = 494 K                 so9 = 7209 Дж/ кг·К

T10 = 0,5(T3 + T4) = 0,5 (1018 + 1526) = 1272 K          so8 = 8250,3 Дж/ кг·К

Вычислим энтропию для найденных точек: 
 

s8 = s8o – soo- R·ln (p3/po) = 7848,24 – 6610,3 – 287ln = 0,2031 кДж/ кг·К

s9 = s9o – soo- R·ln (p1/po)= 7209 – 6610,3 – 287ln = 0,6025кДж/ кг·К

s10 = s10o – soo- R·ln (p4/po)= 8250,3 – 6610,3 – 287ln = 0,605 кДж/ кг·К 
 
 

          Точки

          цикла

          Т, К s, кДж/ кг·К
          8 900 0,2031
          9 494 0,6025
          10 1272 0,605

 

Построим  Ts - диаграмму 

                   
 
 
 
 
 

3. Определение изменения  параметров Δu, Δh, Δs и величин q и l во всех

процессах цикла ДВС со смешанным  подводом теплоты.

u1-2= u2 – u1 = 578,8 – 214,25 = 364,55 кДж/кг

u2-3= u3 – u2 =774 – 578,8 = 195,2 кДж/кг

u3-4= u4 – u3 = 1229,7 – 774 = 455,7 кДж/кг

u4-5= u5 – u4 =502,13 – 1229,7 = -727,57 кДж/кг

u5-1= u1 – u5 =214,25 – 502,13 = -287,88 кДж/кг

Δu = u1-2+ u2-3+ u3-4 +  u4-5 + u5-1 = 364,55 + 195,2 + 455,7 – 755,57 – 287,88 = 0 кДж/кг 

h1-2 = h2 – h1 = 803,64 – 300,42 = 503,22 кДж/кг

h3-2 = h3 – h2 = 1066 – 803,64 = 262,36 кДж/кг

h4-3 = h4 – h3 = 1668  – 1066 = 602 кДж/кг

h5-4 = h5 – h4 = 699,75 – 1668 = -968,25 кДж/кг

h5-1 = h1 – h5 = 300,42 – 699,75 = -399,33 кДж/кг

Δh = h1-2+ h2-3+ h3-4 + h4-5 +h5-1 = 503,22 + 262,36 + 602 - 968,25 – 399,33 = 0 кДж/кг 

s1-2 = s2 – s1 = 0,09848 – 0,09848 = 0 кДж/кг·K

s3-2 = s3 – s2 = 0,3424 – 0,09848 = 0,244 кДж/кг·K

s4-3 = s4 – s3 = 0,8215 – 0,3424 = 0,48 кДж/кг·K

s5-4 = s5 – s4 = 0,8215 – 0,8215 = 0  кДж/кг·K

s5-1 = s1 – s5 = 0,09848 – 0,8215 = -0,72302 кДж/кг·K

Δs = s1-2+ s2-3+ s3-4 + s4-5 + s5-1 = 0 + 0,244 + 0,48 + 0 – 0,72302- = 0 кДж/кг·K

 Находим q:

q1-2 = 0

q2-3 = u3 – u2 = 774 – 578,8 = 195,2 кДж/кг

q3-4 = h4 – h3 = 1668  – 1066 = 602 кДж/кг

q4-5 = 0 кДж/кг

q5-1 = u1 – u5 = 214,25 – 502,13 = -287,88 кДж/кг

q = q1-2 + q2-3 +  q3-4  + q4-5 +  q5-1  = 0 + 195,2 + 602 + 0 – 287,88 = 509,32 кДж/кг 

Находим l:

l1-2 = (h1 – p1v1)-(h2 – p2v2) = (300,42 – 100 · 0,861) – (803,64 – 2870 · 0,0783) = 364,6 кДж/кг

l2-3 = 0 кДж/кг

l3-4 = p(v4 – v3) = 3730 · (0,12 – 0,0783) = 155,54 кДж/кг

l4-5 = (h4 – p4v4) – (h5 – p5v5) = (1668 – 3730 · 0,12) – (699,75 – 230 · 0,861) = 718,68 кДж/кг

l5-1 = 0 кДж/кг

l = l1-2 + l2-3 + l3-4 + l4-5 + l5-1 = 364,6 + 0 + 155,54 + 718,68 + 0 = 1238,82 кДж/кг 
 
 
 

Занесем значения l, q, Δu, Δh, Δs в таблицу: 

Процесс Δu Δh Δs q l
1-2 364,55 503,22 0 0 364,6
2-3 195,2 262,36 0,244 195,2 0
3-4 455,7 602 0,48 602 155,54
4-5 -727,57 -968,25 0 0 718,68
5-1 -287,88 -399,33 -0,72302 -287,88 0
Итого 0 0 0 509,32 1238,82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Определение к.п.д. цикла ДВС со смешанным подводом теплоты

и к.п.д. цикла Карно.

Найдем к.п.д. цикла ДВС со смешанным подводом теплоты:

0,41

Найдем к.п.д. цикла Карно:

0,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы

Из выражения  следует, что термический к.п.д. цикла ДВС со смешанным подводом теплоты возрастает с увеличением сепени сжатия ε и степени повышения давления λ и уменьшается с увеличением степени предварительного расширения ρ. Поэтому современные дизельные двигатели стремятся конструировать так, чтобы в теоретическом цикле изобарный участок тепла имел минимальные рзмеры. То есть так, чтобы ρ ≈ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы.

1.   Термодинамические   циклы   :   методические  указания   /  сост.:   Н.И. Куприянычева, А.А. Сагдеев ; Казан, гос. технол. ун-т. - Казань, 2004. -28 с.

2.   Расчет    идеального    цикла    воздушной    холодильной    машины     : методические   указания   /   сост.:   В.П.   Болыпов,   В.А.   Аляев,   А.А. Мухамадиев ; Казан, хим. технол. ин-т. -   Казань, 1992. - 20 с.

3.   Анализ  циклов тепловых двигателей с  газообразным рабочим телом : методические указания / сост.: И.З.  Вафин, Ф.М. Гумеров ; Казан,  хим. технол. ин-т. - Казань, 1988. - 32 с.

4.   Нащокин,  В.В.  Техническая термодинамика  и теплопередача / В.В. Нащокин. - М. : Высшая школа, 1980. - 469 с.

5.   Ривкин, С.Л. Термодинамические свойства  газов : справочник / С.Л. Ривкин. - М. : Энергоиздат, 1987. - 288 с.

Информация о работе Термодинамический анализ ДВС со смешанным подводом теплоты