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由任意正循环的效率η(Q1-Q2)/Q1,容易被误为与其相应逆循环的致冷系数也必是ε=Q2/(Q1-Q2).本文论述了任意逆循环致冷系数的正确表达式,并对文献[1]提出了某些疑问. 相似文献
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任意循环过程效率极限证明之我见 总被引:4,自引:0,他引:4
本文给出了在任意循环过程效率极限的证明中,为什么可以把任意可逆循环用一系列微小的可逆卡诺循环来代替的一种较为理想的解释方法,并指出了个别教材在证明中所存在的不妥之处。 相似文献
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本文讨论了包准静态直线过程在内的一般循环效率的计算方法,分析了常出现错误的原因所在,指出直线过程中由吸热变为放热时转折点的温度与该过程中最高温度点并非一回事;一般的循环效率应与工作物质种类有关。 相似文献
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从求含有直线过程理想气体循环效率的一个特例出发 ,分析了直线过程吸放热问题及其转折点 ,指出了存在转折点的条件 ,并将转折点与温度最高点做了比较 ,最后给出了算例。 相似文献
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对循环效率的一个注记 总被引:3,自引:1,他引:2
一个系统并不总是在膨胀时吸热、在压缩时放热,因此循环效率公式η=1-Q2/Q3中的Q1和Q2不能分别理解为是膨胀和压缩过程中的吸热和放热。 相似文献
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现有的普通物理热学教材中,一般都有这样一道典型题:"将压强为p0=1.0 atm的空气等温地压缩进肥皂泡内,最后吹成R=2.5 cm的肥皂泡.设肥皂泡的胀大过程是等温的,求吹成这个肥皂泡所需做的总功,设肥皂水的表面张力系数σ=4.5×10-2N/m".有些教材[1~3]将其做为例题,而另一些教材[4~5]则做为习题.做为例题的教材中的分析求解过程一样,答案也一样;而做为习题的教材中,有的附有答案[4],答案与前者完全相同.笔者认为,这些教材中分析求解的方法及结果值得商榷. 相似文献
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本文对于CO2超临界流体的等熵膨胀和等焓膨胀过程进行了热力学分析、计算和对比,发现等熵膨胀过程与等焓膨胀相比,增大了有效制冷量,增大的数值略大于所回收的膨胀功.而且对于减小节流损失的回热循环和膨胀机循环进行了分析和对比,对于选用原则给出了具体的判定方法.本文还进行了膨胀机中膨胀过程的热力学分析,分别得出了超临界区和两相区的膨胀功来源,及变化规律.经分析,本文作者认为可以采用"闪蒸破碎模型"简化汽液两相流绝热膨胀基本特性方程.最后,本文对膨胀机实际工作的不可逆因素进行了分析. 相似文献
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