ponuje szacunkowe uwzględnienie straty strumienia energii na tarcie w wysokości 207. mocy N . Shoureshi (43] natomiast, wykorzystując wyniki pomiarów tłokowych silników spalinowych, proponuje zależność na strumień energii tarcia
(3.26)
N = 13790 f (0.12 / + 1) (V + V )
K H C
W przypadku wprowadzenia napędu pomp oleju lub wody oraz dmuchawy powietrza zasilającego system spalania przez mechanizm roboczy silnika należy uwzględnić zapotrzebowanie mocy przez te urządzenia. Jest to możliwe do określenia na podstawie ich charakterystyk roboczych. Moc pobieraną przez urządzenia pomocnicze dodaje się do określonego wcześniej strumienia energii tarcia N .
Strata energii wskutek zróżnicowania poziomu temperatury w przestrzeniach sprężania i rozprężania
Zarówno moc jak również strumień dostarczonego ciepła Q są określane przy założeniu, że temperatury gazu w przestrzeni sprężania i rozprężania osiągają założony poziom. Jednak wskutek ograniczonej szybkości wymiany ciepła, krótkiego czasu trwania tego procesu oraz określonej powierzchni wymienników ciepła temperatura gazu wypływającego z regeneratora do nagrzewnicy jest zwykle mniejsza od T , a wypływającego z regeneratora do chłodnicy większa od T . Ponad-
H K
to mało intensywna wymiana ciepła między gazem a ściankami cylindrów przestrzeni gorącej i zimnej powoduje sprężanie i rozprężanie gazu według przemiany politro-powej o wykładniku n większym od 1 i mniejszym od k.
W wyniku nakładania się wymienionych zjawisk cieplnych w rzeczywistym silniku Stirlinga otrzymuję się moc mniejszą od wartości obliczeniowej Z przedstawionych względów wyżej omówione zjawiska zostają uwzględnione w analizie termodynamicznej i wpływają na zmianę wskaźników pracy projektowanego silnika. Łączna strata jest sumą strat energii w przestrzeni sprężania i rozprężania, które są obliczane oddzielnie i wynoszą:
- strata strumienia energii w przestrzeni rozprężania
L L (k - 1 ) /
(3.27)
WTU = ( 2NTU T~
E H v '
- strata strumienia energii iv przestrzeni sprężania L* (k - 1 ) f
A/jc = rzNTU T~
m R T k I e K - 11
C K V '
gdzie: L^ - praca procesu sprężania, obliczona na podstawie modelu
(3.28)
Schmidta,
z
76