Obraz0031

Obraz0031




I

|

Rys, 5.10. Wykres indykatorowy rzeczywistej sprv ^ Żarki (Vs - objętość szkodliwa)


Dla gazów doskonałych słuszny jest wzór

ó=!!i

RT

Izie: ń - wydatek molowy gazu, kmol/s,

V - wydatek objętościowy, nv7s.

W sprężarce rzeczywistej wydatek jest mniejszy i wynosi

V - n„nvV0


t


(5.17) t


Izie: r|v ~ sprawność wolumetryczna, która dla sprężarek rzeczywistych jest określona przez zależność

'vJ;

■t

(5.1 H) 0


dv - «


Vs


W wyidealizowanym przypadku, w którym uwzględnia się wpływ objętości zkodliwej, lecz pominięto efekty dławienia w zaworach, przedstawionym na ys. 5.11, sprawność wolumetryczna wynosi


nv

v,-v.


(5.19)


Aby obliczyć moc silnika potrzebną do napędu sprężarki pracującej według y kres u przedstawionego na rys. 5.11 (przyjmując dla uproszczenia nii - m 2 -ni), można posłużyć się zależnością na pracę techniczną

‘ tpol


■P.V,


-w


(5.20)


(5.21)


P^lpol

^Ipol^lm

iv.l/ic; rjpoi, T|m " oznaczają odpowiednio sprawność politropową i mechaniczną, które wyznacza się doświadczalnie.

Do oceny sprężarek chłodzonych często stosuje się jako porównawczą pi zmianę izotermiczną t^,*. Moc silnika potrzebna do napędu sprężarki chło-.!/<>nej zgodnie z zależnością (5.22) wynosi

i*.

Do oceny sprężarek niechłodzonych wykorzystuje się jako porównawczą przemianę izentropową. W takim przypadku moc silnika może być obliczona następująco:

U;, -


pK/arkę ń.

W rzeczywistej sprężarce moc silnika będzie większa niż obliczona z za-ir/ności (5.20). Można ją wyznaczyć z następującej zależności:


(5.23)

>.(>. Gazowe obiegi chłodnicze. Obieg Joule’a

Urządzenia stosowane do obniżania i utrzymywania temperatury ciał poni-i ) temperatury otocz.enia nazywa się chłodziarkami. Schemat chłodziarki został

» -.....;— ~~ s to


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0004 (121) Moc oporów ruchu dla w = 0% v[m/s] rys. 10 Wykres N=N(v)
skanuj0071 Rys. 10.9. Wykresy maksymalnych odkształceń przy krawędzi otworu, wywołanych ściskaniem 1
10882 skanuj0004 (121) Moc oporów ruchu dla w = 0% v[m/s] rys. 10 Wykres N=N(v)
PA274995 ANALIZA STATYSTYCZNA DANYCH wiad Rys. 9.10. Wykres średnich wykonany razem z analizę warian
36917 OMiUP t1 Gorski 5 Rys. 3.42. Wykres indykatorowy dla bezstopniowej regulacji wydajności sterow
arcz 103 Rys. 6.10. Wykres rozpędzania dla dwóch samochodów o różnej charakterystyce przyśpieszania
Rys.10. Wykres reakcji R w zależności od położenia układu ładującego4. Podsumowanie i kierunki dalsz
DSC49 10.1. Wprowadzenie 195 / I Rys. 10.1. Wykresy typowych obciążeń
sprezystokruch wykres Rys. 2.10 Wykres rozciągania próbki z materiału a) sprężysto-plastycznego, b)s
Rys. 9. Atraktor Lorenza dla o = 10, r = 28, b = 2.04 Jak widać na Rys. 10. Wykres w płaszczyźnie XY
Rys. 10. Charakterystyka momentu obrotowego w funkcji prędkości obrotowej turbiny napędowej dla różn
SDC13002 stawiono to rys. 7.6 w postaci wykresu zależności prędkości obrotowej silnika od uchybu kąt
099 3 F 6 Rys. 66. Wykres biegunowy ramion stateczności dynamicznej Poprzez określanie wielkości / d
33853 OMiUP t1 Gorski 7 Na rys. 3.7. przedstawiono wykres pracy dwustopniowej sprężarki tłokowej, Kt
SDC13002 stawiono to rys. 7.6 w postaci wykresu zależności prędkości obrotowej silnika od uchybu kąt

więcej podobnych podstron