第六章 气体动力循环PPT讲稿.ppt
《第六章 气体动力循环PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六章 气体动力循环PPT讲稿.ppt(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第六章第六章 气体动力循环气体动力循环第1页,共51页,编辑于2022年,星期三6-1 概说1 1、热机中的能量转换、热机中的能量转换n n常规的热力发动机或热能动力装置常规的热力发动机或热能动力装置(简称热机简称热机),),都以消耗燃料为代都以消耗燃料为代价而以输出机械功为目的价而以输出机械功为目的。这种能量转换是通过两步实现的:首这种能量转换是通过两步实现的:首先先,化石燃料化石燃料(煤、燃油、天然气等煤、燃油、天然气等)中的化学能通过燃烧放出反中的化学能通过燃烧放出反应热而变成工质的热能;然后应热而变成工质的热能;然后,再通过工质状态变化再通过工质状态变化(热力过程热力过程)使使热能变成
2、机械能热能变成机械能。在热机中膨胀作功的工质在热机中膨胀作功的工质可以是燃烧产物可以是燃烧产物本身本身(如内燃式热机如内燃式热机),),也可以由燃烧产物将热能传给另一种物质也可以由燃烧产物将热能传给另一种物质(水蒸气水蒸气),),而以后者作为工质而以后者作为工质(如外燃式热机如外燃式热机)。工质在热机中工质在热机中不断完成热力循环不断完成热力循环,并使热能连续地转变为机械能并使热能连续地转变为机械能。第2页,共51页,编辑于2022年,星期三2 2、分析计算动力循环的任务和目的、分析计算动力循环的任务和目的、分析计算动力循环的任务和目的、分析计算动力循环的任务和目的n n主要任务和目的是针对热
3、机中进行的热力循环主要任务和目的是针对热机中进行的热力循环,计算其热效计算其热效率率,分析影响循环热效率的各种因素分析影响循环热效率的各种因素,找出提高热效率的途径找出提高热效率的途径。3 3 3 3、实际动力循环和理论循环的意义、实际动力循环和理论循环的意义、实际动力循环和理论循环的意义、实际动力循环和理论循环的意义n n虽然实际的热力循环是多样的、不可逆的虽然实际的热力循环是多样的、不可逆的,而且有时还是而且有时还是 相当复杂的相当复杂的,但是通常总可以近似地用一系列简单的、典但是通常总可以近似地用一系列简单的、典 型的、可逆的过程来代替型的、可逆的过程来代替,这些过程相互衔接这些过程相互
4、衔接,形成一个封闭的理形成一个封闭的理论循环论循环。理论循环和实际循环当然有一定的差别理论循环和实际循环当然有一定的差别,但是只要这种从但是只要这种从实际到理论的抽象、概括和简化是合理的实际到理论的抽象、概括和简化是合理的,理论循环的分析和理论循环的分析和计算无论在理论上或是在实用上都是有价值的计算无论在理论上或是在实用上都是有价值的。6-1 概说第3页,共51页,编辑于2022年,星期三 6-2 活塞式内燃机的混合加热循环1 1、实际动力循环及其简化、实际动力循环及其简化n n在活塞式内燃机的气缸中在活塞式内燃机的气缸中,气体工质的压力和体积的变化气体工质的压力和体积的变化 情况可以通过一种
5、叫做情况可以通过一种叫做 “示功器示功器”的仪器记录下来的仪器记录下来。现以典型现以典型的四冲程柴油机为例的四冲程柴油机为例,介绍它的实际循环与简化模型介绍它的实际循环与简化模型。n n四冲程柴油机实际循环示功图如图四冲程柴油机实际循环示功图如图6-16-1所示所示。n n活塞从最左端活塞从最左端(即所谓上止点即所谓上止点)向右移动时向右移动时,进气阀门开放进气阀门开放,空气被吸进气缸空气被吸进气缸。这时气缸中空气的压力由于进气管道这时气缸中空气的压力由于进气管道 和进气阀门的阻力而稍低与外界大气压力和进气阀门的阻力而稍低与外界大气压力(图中图中a ba b)第4页,共51页,编辑于2022年
6、,星期三n n活塞从最右端活塞从最右端(即所谓下止点即所谓下止点)向左移动向左移动,这时进气阀门和这时进气阀门和 排气阀门都关闭着排气阀门都关闭着,空气被压缩空气被压缩,这一过程接近于绝热压缩过程这一过程接近于绝热压缩过程,温度温度和压力同时升高和压力同时升高(过程过程b c)b c)。n n活塞即将达到上止点时活塞即将达到上止点时,由喷油嘴向气缸中喷柴油由喷油嘴向气缸中喷柴油,柴油遇到柴油遇到高温的压缩空气立即迅速燃烧高温的压缩空气立即迅速燃烧,温度和压力在极短的一瞬间温度和压力在极短的一瞬间急速上升急速上升,以致活塞在上止点附近移动极微以致活塞在上止点附近移动极微,因此这一过程接近因此这一
7、过程接近于定容燃烧过程于定容燃烧过程(c d)(c d)。n n活塞开始向右移动活塞开始向右移动,燃烧继续进行燃烧继续进行,直到喷进气缸内的燃料烧完直到喷进气缸内的燃料烧完为止为止,这时气缸中的压力变化不大这时气缸中的压力变化不大,接近于定压燃烧过程接近于定压燃烧过程(d e)(d e)。6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第5页,共51页,编辑于2022年,星期三n n活塞继续向右移动活塞继续向右移动,燃烧后的气体膨胀作功燃烧后的气体膨胀作功,这一过程接这一过程接 近于绝热膨胀过程近于绝热膨胀过程(e f)(e f)。n n活塞接近下止点时活塞接近下止点时,排气阀门开放排气阀门开放,气缸中的气
8、体冲出气气缸中的气体冲出气 缸缸,压力突然下降压力突然下降,而活塞还几乎停留在下止点附近而活塞还几乎停留在下止点附近,接近与定接近与定容排气过程容排气过程(f g)(f g)。n n最后最后,活塞由下止点向左移动活塞由下止点向左移动,将剩余的气缸中的废气排将剩余的气缸中的废气排 出出,这时气缸中气体的压力由于排气阀门和排气管道的这时气缸中气体的压力由于排气阀门和排气管道的 阻力而略高于大气压力阻力而略高于大气压力(g g a a)。6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第6页,共51页,编辑于2022年,星期三n n四冲程柴油机实际循环的简化四冲程柴油机实际循环的简化四冲程柴油机实际循环的简化四冲
9、程柴油机实际循环的简化n n将一个工质组分改变的内燃的开式循环变换成了一个工将一个工质组分改变的内燃的开式循环变换成了一个工 质组分不变的外加热的闭式循环质组分不变的外加热的闭式循环123451(123451(图图6-2)6-2)。n n绝热压缩过程绝热压缩过程b b c c理想化为定熵压缩过程理想化为定熵压缩过程1 1 2 2;n n定容燃烧过程定容燃烧过程c c d d理想化为定容加热过程理想化为定容加热过程2 2 3 3;n n定压燃烧过程定压燃烧过程d d e e理想化为定压加热过程理想化为定压加热过程3 3 4 4;n n绝热膨胀过程绝热膨胀过程e e f f理想化为定熵膨胀过程理想
10、化为定熵膨胀过程4 4 5 5;n n定容排气定容排气(降压降压)过程过程f f g g理想化为定容冷却理想化为定容冷却(降压降压)过程过程5 15 1。6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第7页,共51页,编辑于2022年,星期三图图 6-1 6-1 图图 6-2 6-2第8页,共51页,编辑于2022年,星期三2 2、活塞式内燃机理论混合加热循环分析、活塞式内燃机理论混合加热循环分析)特性参数特性参数 压缩比压缩比 (6-1)(6-1)(6-1)(6-1)表示燃烧前气体在气缸中被压缩的程度表示燃烧前气体在气缸中被压缩的程度,即气体比体积即气体比体积 缩小的倍率缩小的倍率。压升比压升比 (6-
11、2)(6-2)(6-2)(6-2)表示定容燃烧时气体压力升高的倍率表示定容燃烧时气体压力升高的倍率。6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第9页,共51页,编辑于2022年,星期三n n预胀比预胀比 (6-3)(6-3)n n表示定压燃烧时气体比体积增大的倍率表示定压燃烧时气体比体积增大的倍率。2)2)2)2)循环热效率循环热效率循环热效率循环热效率n n混合加热循环在温熵图中如图混合加热循环在温熵图中如图6-36-3所示所示。它的热效率为它的热效率为 (a)(a)6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第10页,共51页,编辑于2022年,星期三n n假定工质是定比热容理想气体假定工质是定比热容理想气
12、体,则则 (b)(b)将式将式(b)(b)代入式代入式(a)(a)得得 (c)(c)6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第11页,共51页,编辑于2022年,星期三n n过程过程1 21 2是绝热是绝热(定熵定熵)过程过程 (d)(d)n n过程过程2 32 3是定容过程是定容过程 (e)(e)n n过程过程3 43 4是定压过程是定压过程 (f)(f)6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第12页,共51页,编辑于2022年,星期三n n过程过程4545是绝热是绝热(定熵定熵)过程过程 (g)(g)n n将式将式(d)(d)、(e)(e)、(f)(f)、(g)(g)代入式代入式(c),(c),化简
13、后可得化简后可得 (6-4)(6-4)6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第13页,共51页,编辑于2022年,星期三图图 6-3 6-3 图图 6-4 6-4 6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第14页,共51页,编辑于2022年,星期三3)3)3)3)循环热效率的影响因素及提高循环热效率的途径循环热效率的影响因素及提高循环热效率的途径循环热效率的影响因素及提高循环热效率的途径循环热效率的影响因素及提高循环热效率的途径n n如果压升比和预胀比不变如果压升比和预胀比不变,提高压缩比可以提高混合加热提高压缩比可以提高混合加热 循环的热效率循环的热效率。图图6-46-4中循环中循环123451123
14、451的压缩比高于循环的压缩比高于循环 1212 3 3 4 4 51,51,它也具有较高的平均吸热温度它也具有较高的平均吸热温度(Tm1(Tm1 Tm1Tm1;平均;平均 放热温度相同放热温度相同),因而具有较高,因而具有较高 的热效率的热效率 。图图6-56-5中的中的 曲线表示混合加热循环的热效率曲线表示混合加热循环的热效率 随压缩比变化的情况随压缩比变化的情况。为了获得为了获得 较高的热效率较高的热效率,柴油机的压缩比柴油机的压缩比 比较高比较高,一般为一般为15152222。图 6-56-5 6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第15页,共51页,编辑于2022年,星期三n n如果压缩
15、比不变如果压缩比不变,提高压升比、降低预胀比提高压升比、降低预胀比,可以提高混可以提高混 合加热循环的热效率合加热循环的热效率,如图如图6-66-6中曲线所示中曲线所示。图图6-76-7循环循环 123 123 4 4 5151比循环比循环123451123451具有较高的压升比和较低的预胀具有较高的压升比和较低的预胀 比比 。循环循环123451123451的热效率为的热效率为n n循环循环123123 4 4 5151的热效率为的热效率为n n显然显然 6-2 活塞式内燃机的混合加热循环第16页,共51页,编辑于2022年,星期三 图图 6-6 6-6 图图 6-7 6-7第17页,共51
16、页,编辑于2022年,星期三 6-3 活塞式内燃机的定容 加热循环和定压加热循环1 1、活塞式内燃机定容加热循环分析、活塞式内燃机定容加热循环分析n n有些活塞式内燃机有些活塞式内燃机 (如煤气机和汽油机如煤气机和汽油机),),燃料是预先和空气燃料是预先和空气混合好再进入气缸的混合好再进入气缸的 ,然后在压缩终了时用点火花点燃然后在压缩终了时用点火花点燃。一经点一经点燃燃,燃烧过程进行得非常迅速燃烧过程进行得非常迅速,几乎在一瞬间完成几乎在一瞬间完成,活塞基本上活塞基本上提留在上止点未动提留在上止点未动,因此这一燃烧过程可以看作定容加热过程因此这一燃烧过程可以看作定容加热过程。其它过程则和混合
17、加热循环相同其它过程则和混合加热循环相同。n n定容加热循环定容加热循环(又称奥托循环又称奥托循环)在热力学分析上可以看作在热力学分析上可以看作 混合加热循环当预胀比混合加热循环当预胀比 时的特例时的特例。第18页,共51页,编辑于2022年,星期三n n当时当时 时时,v,v3 3=v=v4 4,状态状态4 4和状态和状态3 3重和重和,混合加热循环便成了定容混合加热循环便成了定容加加 热循环热循环(图图6-86-8、图、图6-9)6-9)。令式令式(6-4)(6-4)中中 ,即可得定容加热循环的即可得定容加热循环的理论热效率计算式:理论热效率计算式:(6-5)(6-5)n n从上式看出:提
18、高压缩比可以提高定容加热循环的理论从上式看出:提高压缩比可以提高定容加热循环的理论 热效率热效率,但是但是,由于这种点燃式内燃机中被压缩的是燃料由于这种点燃式内燃机中被压缩的是燃料 和空气的混合物和空气的混合物,如果压缩比过高如果压缩比过高,使压缩终了的温度和压力太高使压缩终了的温度和压力太高,容易引起不正常的燃烧容易引起不正常的燃烧(爆燃爆燃),),会降低热效率和损坏发动机会降低热效率和损坏发动机。所以所以,点燃式内燃机的压缩比都比较低点燃式内燃机的压缩比都比较低,一般为一般为5-95-9。6-3 活塞式内燃机的定容 加热循环和定压加热循环第19页,共51页,编辑于2022年,星期三 6-3
19、 活塞式内燃机的定容 加热循环和定压加热循环 图图 6-8 6-8 图图 6-9 6-9第20页,共51页,编辑于2022年,星期三2 2、活塞式内燃机定压加热循环分析、活塞式内燃机定压加热循环分析n n有些柴油机的燃烧过程主要在活塞离开上止点的一段行有些柴油机的燃烧过程主要在活塞离开上止点的一段行 程中进行程中进行,一面燃烧一面燃烧,一面膨胀一面膨胀,气缸内气体的压力基本保持不气缸内气体的压力基本保持不变变,相当于定压加热相当于定压加热。这种定压加热循环这种定压加热循环(又称狄塞尔循环又称狄塞尔循环)也也可以看作混合加热循环的特例。可以看作混合加热循环的特例。状态状态3 3和状态和状态2 2
20、重合重合,混合加热循环便成了定混合加热循环便成了定压加热循环压加热循环(图图6-106-10、图、图6-11)6-11)。令式令式(6-4)(6-4)中中 ,即可得定压即可得定压加加 热循环的理论热效率计算式:热循环的理论热效率计算式:(6-6)(6-6)6-3 活塞式内燃机的定容 加热循环和定压加热循环第21页,共51页,编辑于2022年,星期三n n从上式看出:如果预胀比不变从上式看出:如果预胀比不变,那么提高压缩比可以提那么提高压缩比可以提 高定压加热循环的热效率高定压加热循环的热效率;如果压缩比不变如果压缩比不变,预胀比的增预胀比的增 大大(即增加发动机负荷即增加发动机负荷)会引起循环
21、热效率的降低会引起循环热效率的降低(这是由于这是由于 ,当当 增大时增大时 比比 增加得快增加得快)。从图从图6-66-6也可以看出:当也可以看出:当 ,随随 的增加而下降的增加而下降 6-3 活塞式内燃机的定容 加热循环和定压加热循环第22页,共51页,编辑于2022年,星期三 6-3 活塞式内燃机的定容 加热循环和定压加热循环 图图 6-10 6-10 图图 6-11 6-11第23页,共51页,编辑于2022年,星期三 6-4 活塞式内燃机各种循环的比较1 1 1 1、在进气状态、压缩比及吸热量相同的条件下进、在进气状态、压缩比及吸热量相同的条件下进 行比较行比较行比较行比较图图图图6-
22、126-126-126-12示出了三种理论循环:示出了三种理论循环:示出了三种理论循环:示出了三种理论循环:n n123451123451为混合加热循环为混合加热循环n n124124 5 5 1 1为定容加热循环为定容加热循环n n124124”5 5”1 1为定压加热循环为定压加热循环n n三种循环吸热量相同:三种循环吸热量相同:q q q q1v 1v 1v 1v=q=q=q=q1 1 1 1=q=q=q=q1p1p1p1pn n面积面积 724724 67=67=面积面积 723467=723467=面积面积 724724”6 6”7 7 图图 6-12 6-12第24页,共51页,编
23、辑于2022年,星期三n n从图中可以明显地看出从图中可以明显地看出,定容加热循环放出的热量最少定容加热循环放出的热量最少,混合加热循环次之混合加热循环次之,定压加热循环最多:定压加热循环最多:q q q q2v 2v 2v 2v q q q q2 2 2 2 q q q q2p2p2p2pn n即即 面积面积715715 6 6 7 7 面积面积71567 71567 面积面积715715”6 6”7 7n n根据循环热效率的公式根据循环热效率的公式 可知可知 (6-7)(6-7)所以所以,在进气状态、压缩比和吸热相同的条件在进气状态、压缩比和吸热相同的条件,定容加热循环的定容加热循环的热效
24、率最高热效率最高,混合加热循环次之混合加热循环次之,定压加热循环最低。定压加热循环最低。6-4 活塞式内燃机各种循环的比较第25页,共51页,编辑于2022年,星期三n n说明了如下两点说明了如下两点说明了如下两点说明了如下两点:n n第一、对点燃式内燃机第一、对点燃式内燃机(汽油机、煤气机等汽油机、煤气机等),),在所用燃料在所用燃料 已经确定已经确定,压缩比也跟着基本确定的情况下压缩比也跟着基本确定的情况下,发动机按定容加热发动机按定容加热循环工作是最有利循环工作是最有利;n n第二、对于压燃式内燃机第二、对于压燃式内燃机(柴油机等柴油机等),),在压缩比确定以后在压缩比确定以后,按混合加
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第六章 气体动力循环PPT讲稿 第六 气体 动力 循环 PPT 讲稿
限制150内