Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiegi termodynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów termodynamicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej sprężarkowej powietrznej pompy ciepła o mocy 14 kW. Publikacja zawiera: wprowadzenie, opis rynku pomp ciepła w Polsce oraz zakres wykonanych badań własnych oraz szczegółowo zawiera opis opracowanego modelu matematycznego z wykorzystaniem teorii i planowania eksperymentu.
EN
The article presents the results of research on thermodynamic parameters in order to increase the energy efficiency of a 14 kW air compressor heat pump. The publication includes: an introduction, a description of the heat pump market in Poland and the scope of own research, and includes a detailed description of the mathematical model developed using the theory and experiment planning.
2
Content available Obiegi termodynamiczne. Druga zasada termodynamiki
PL
Wstęp i cele: W pracy opisano obieg termodynamiczny silnika cieplnego, Carnota, chłodziarki i pompy grzejnej, Ponadto przedstawiono sprawność termiczną obiegu silnika oraz sprawność energetyczną obiegu chłodniczego i obiegu grzejnego. Omówiono różne sformułowania drugiej zasady termodynamiki. Celem pracy jest przedstawienie graficzne obiegów termodynamicznych silnika, chłodziarki i pompy grzejnej oraz analiza teoretyczna sprawność energetycznej omawianych obiegów termodynamicznych. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu termodynamiki. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Rezultatem pracy jest przedstawienie graficzne i omówienie obiegów termodynamicznych silnika cieplnego, chłodziarki i pompy grzejnej. Ponadto w pracy przestawiono analizę teoretyczną sprawności termicznej obiegu silnika, sprawności energetycznej obiegu chłodniczego i grzejnego. Wniosek: Aby zrealizować obieg silnika nie wystarczy tylko dostarczać ciepło, lecz konieczne jest też odprowadzanie ciepła. Obieg chłodniczy lub obieg grzejny jest lewobieżny i może składać się z równych przemian termodynamicznych. Sprawność termiczna silnika może być zwiększona poprzez podniesienie temperatury ciepła doprowadzanego i obniżenie temperatury ciepła odprowadzanego.
EN
Introduction and aim: The paper describes the thermodynamic cycle of the heat engine, Carnot, refrigeration and transient pump. In addition, the thermal efficiency of the motor cycle and the energy efficiency of the refrigeration cycle and heating circuit have been presented. Different definitions of the second law of thermodynamics have been discussed. The aim of this paper is graphic representation of thermodynamic cycles of the engine, refrigerator and heating pump as well as theoretical analysis of energy efficiency of the discussed thermodynamic cycles. Material and methods: Material covers some sources based on the literature in the field of thermodynamics. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: The result of the work is a graphic representation and discussion of the thermodynamic cycles of the heat engine, the refrigerator and the heating pump. In addition, the work presents the thermodynamic analysis of the thermal efficiency of the motor cycle, the energy efficiency of the cooling and heating circuits. Conclusion: In order to realize the motor cycle, it will not only provide heat, but also heat removal. The refrigeration circuit or heating circuit is left-handed and may consist of even thermodynamic transformations. The thermal efficiency of the motor can be increased by raising the temperature of the heat supplied and reducing the temperature of the heat dissipated.
EN
This article presents a flow and thermodynamic analysis of a Generation IV nuclear cycle. An SCWR (Supercritical water reactor) is a high temperature and high pressure reactor that uses water at a temperature above its thermodynamic critical point as the working fluid. The cycle used for the calculations consists of one interstage superheater and 7 regenerative heat exchangers. Division pressure was optimized in view of the cycle efficiency, and the possibility of using another pressure value that would be more beneficial due to the structure of the grid of blades was mentioned.
PL
Obiegi termodynamiczne są uproszczonymi modelami urządzeń energetycznych, pozwalającymi na podstawową ich analizę. Otrzymywane wartości liczbowe ilorazów oceniających na bazie bilansu energii nie nadają się do wzajemnych porównań doskonałości działania różnego typu urządzeń energetycznych. Porównywalność taką można uzyskać stosując metodę egzergetyczną. Dodatkowo można jednoznacznie porównywać je z inną grupą urządzeń, tzw. mechanicznych. Analogicznie można by zdefiniować chemiczne urządzenia energetyczne. Nie istnieje ogólnie przyjęta systematyka takich urządzeń, jednakże przyjmuje się, iż takie urządzenia realizują przynajmniej jeden proces zmiany wartości potencjału chemicznego czynnika obiegowego. Obieg silnika cieplnego, w którym zamiast doprowadzania ciepła z zewnątrz uwzględniona zostanie egzotermiczna reakcja spalania, będzie więc termodynamicznym obiegiem chemicznym.
EN
Thermodynamic cycles are simplified models of power devices, allowing their basic analysis. Rating quotient obtained on the energy base are not comparable for thermal power devices of different types. Such a comparability can be achieved using the exergy method. Additionally they can be compared with the so-called mechanical power devices. By analogy of them chemical power devices can be defined. There is no acknowledged systematic of these devices, but it can be assumed, that they realize at least one process of changing the chemical potential of the working agent. Thus, the heat engine cycle, in which instead of heat supply from outside an exothermic combustion reaction will be put in, will be called a thermodynamic chemical cycle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.