Смекни!
smekni.com

Расчет и анализ идеального цикла ДВС со смешанным подводом теплоты (стр. 2 из 3)

ρ=V4/V3→V4=ρ*V3 (17)

V4=2*0,0464

V4=0,0929 м3/кг.

где ρ – степень изобарного расширения.

Температура:

V3/V4=T3/T4→T4=V4*T3/V3 (18)

Т4=0,929*1300,1445/0,0464

Т4=2600,289 К.

где V3 – удельный объем в точке 3 цикла, м3/кг;

V4 – удельный объем в точке 4 цикла, м3/кг;

Т4 – температура в точке 4 цикла, К.

Энтропия:

S4=S3+Cp*ln(T4/T3) (19)

S4=0,4002+1,0821*ln(2600,289/1300,1445)

S4=1,1503 кДж/(кг*К).

Точка 5.

Удельный объем:

Так как в процессе 5-1 осуществляется отвод теплоты по изохоре, то есть V=const, то удельный объем V5 в точке 5 цикла равен удельному объему V1 в точке 1 цикла:

V5=V1 (20)

V5=0,859 м3/кг.

Давление:

Р54=(V4/V5)k→P5=P4*(V4/V5)k(21)

P5=8,2*(0,0929/0,859)1,3717

P5=0,388 МПа.

где Р5– давление в точке 5 цикла, Па;

V5 – удельный объем в точке 5 цикла, м3/кг;

k – показатель адиабаты.

Температура:

Т54=(V4/V5)k-1→T5=T4*(V4/V5)k-1 (22)

Т5=2600,289*(0,0929/0,859)0,3717

Т5=1137,3331 К.

где Т5– температура в точке 5 цикла, К;

V5 – удельный объем в точке 5 цикла, м3/кг.

Энтропия: Так как при адиабатном процессе изменения состояния рабочего тела происходит без теплообмена с внешней средой, то энтропия рабочего тела в точке 5 цикла не изменяется (S5=S4), поэтому энтропию рабочего тела в точке 5 цикла определяют из равенства:

S5=S4 (23)

S5=1,1503 кДж/(кг*К).

Результат расчетов представим в виде таблицы.

Параметры рабочего тела.

Параметры рабочего тела. Точки цикла
1 2 3 4 5
Р, Па 100000 5472736 8209104 8209104 388168
V,м3/кг 0,8590 0,0464 0,0464 0,0929 0,8590
Т, К 293 866,7630 1300,1445 2600,2890 1137,3331
S, кДж/(кг*К) 0,0804 0,0804 0,4002 1,1503 1,1503

3. Расчет процессов цикла

Для каждого процесса цикла ДВС определяют следующие параметры:

- теплоемкость С, кДж/(кг*К);

- изменение внутренней энергии ΔU, кДж/кг;

- изменение энтальпии Δi, кДж/кг;

- количество подведенной или отведенной теплоты q, кДж/кг;

- работу расширения или сжатия l, кДж/кг.

3.1 Процесс адиабатного состояния (1 – 2)

Так как процесс 1 – 2 адиабатный, т.е. поршень движется от НМТ к ВМТ, осуществляется его адиабатное сжатие. К смеси не подводиться и не отводится тепло и учитывая то, что теплоемкость – это количество тепла, необходимое для нагрева смеси на 10 можно утверждать, что С=0 и q=0.

С=0 кДж/(кг*К). (24)

ΔU=U2-U1=Cv*(T2-T1) (25)

ΔU=0,7889*(866,763-293)

ΔU=452,6274 кДж/кг.

Δi=i2-i1=Cp*(T2-T1) (26)

Δi=1,0821*(866,763-293)

Δi=620,8779 кДж/кг.

q=0 кДж/кг. (27)

l=R/(k-1)*(T1-T2) (28)

l=0,293/(1,3717-1)*(293-866,763)

l=-452,5022 кДж/кг.

3.2 Процесс подвода теплоты при изохоре (2 – 3)

В процессе сгорания выделяется тепло, за счет которого рабочее тело нагревается и давление повышается до величины соответствующей точке 3 диаграммы. Пользуясь формулами для изохорного процесса, получим:

С=Cv(29)

С=0,7889 кДж/(кг*К).

ΔU=U3-U2=Cv*(Т32) (30)

ΔU=0,7889*(1300,1445-866,763)

ΔU=341,8839 кДж/кг.

Δi=i3-i2=Cp*(Т32) (31)

Δi=1,0821*(1300,1445-866,763)

Δi=468,9689 кДж/кг.

q=Cv*(Т32) (32)

q=0,7889*(1300,1445-866,763)

q=841,8839 кДж/кг.

l=0 кДж/кг. (33)

3.3 Процесс подвода теплоты по изобаре (3-4)

Начинается процесс расширения воздуха. За счет высокой температуры воздуха топливо воспламеняется и сгорает при растущем давлении, что обеспечивает расширение от V3 до V4 при р=const. Пользуясь формулами для изобарного процесса, получим:

С=Ср (34)

С=1,0821 кДж/(кг*К).

ΔU=U4-U3=Cv*(Т43) (35)

ΔU=0,7889*(2600,289-1300,1445)

ΔU=1025,6517 кДж/кг.

Δi=i4-i3=Cp*(Т43) (36)

Δi=1,0821*(2600,289-1300,1445)

Δi=1406,9067 кДж/кг.

q=Cp*(Т43) (37)

q=1,0821*(2600,289-1300,1445)

q=1406,9067 кДж/кг.

l=P3*(V4-V3) (38)

l=8209103*(0,0929-0,0464)

l=381,1496 кДж/кг.

3.4 Процесс адиабатного расширения (4 – 5)

Под действием давления поршень движется к НМТ, совершая работу расширения, отдаваемую внешнему потребителю. Пользуясь формулами для адиабатного процесса, получим:

С=0 кДж/(кг*К). (39)

ΔU=U5-U4=Cv*(T5-T4) (40)

ΔU=0,7889*(1137,3331-2600,289)

ΔU=-1145,0897 кДж/кг.

Δi=i5-i4=Cp*(Т54) (41)

Δi=1,0821*(1137,3331-2600,289)

Δi=-1583,0876 кДж/кг.

q=0 кДж/кг. (42)

l=R/(k-1)*(T4-T5) (43)

l=0,293/(1,3717-1)*(2600,289-1137,3331)

l=603,7705 кДж/кг.

3.5 Процесс отвода теплоты при изохоре (5 – 1)

После прихода поршня в НМТ выпускной клапан открывается, цилиндр освобождается от части газов и давления в нем снижается до величины, несколько превышающей атмосферное давление. Затем поршень вновь движется к ВМТ, выталкивая из цилиндра в атмосферу остающуюся часть газов:

С=Сv(44)

C=0,7889 кДж/(кг*К).

ΔU=U1-U5=Cv*(T1-T5) (45)

ΔU=0,7889*(293-1137,3331)

ΔU=-666,0734 кДж/кг.

Δi=i1-i5=Cp*(Т15) (46)

Δi=1,0821*(293-1137,3331)

Δi=-913,666 кДж/кг.

q=Cv*(Т15) (47)

q=0,7889*(293-1137,3331)

q=-666,0734 кДж/кг.

l=0 кДж/кг. (48)

Результаты расчетов представим в виде таблицы.

Характеристики процессов цикла.

Процесс цикла
1 2 3 4 5
С, кДж/(кг*К) 0 0,7889 1,0821 0 0,7889
ΔU, кДж/кг 452,6274 341,8839 1025,6517 -1154,08 -666,073
Δi, кДж/кг 620,8779 468,9689 1406,9067 -1583,08 -913,666
q, кДж/кг 0 841,8839 1406,9067 0 -666,073
l, кДж/кг -452,502 0 381,1496 603,7705 0

4. Расчет характеристик цикла

Необходимо определить следующие характеристики цикла:

- количество подведенной теплоты q1, кДж/кг;

- количество отведенной теплоты q2, кДж/кг;

- количество теплоты превращенной в полезную работу q0, кДж/кг;

- работу расширения lp, кДж/кг;

- работу сжатия lс, кДж/кг;

- полезную работу lo, кДж/кг;

- термический КПД, ηt;

- среднее давление Рt, Па.

Расчет выполняется по формулам:

q1=q2-3+q3-4 (49)

q1=841,8839+1406,9067

q1=2248,7907 кДж/кг.

q2=q5-1 (50)

q2=-666,0734 кДж/кг.

q0=q1-q2 (51)

q0=2248,7907-(-666,0734)

q0=2914,8614 кДж/кг.

lp=l3-4+l4-5 (52)

lp=381,1496+603,7705

lp=984,92 кДж/кг.

lc=l1-2 (53)

lc=-452,5022 кДж/кг.

lo=lp-lc (54)

lo=984,92-(-452,5022)

lo=1437,4223 кДж/кг.

ηt=lo/q1 (55)

η=1437,4223/2248,7907

η=0,6392.

Рt=lo/(V1-V2) (56)

Рt=1437,4223/(0,859-0,0464)

Рt=1769,0766 Па.

Для того чтобы убедиться в отсутствии расчетных ошибок, вычисляем значение термического КПД по формуле:

η=1-1/(εk-1)*(λ*ρk-1)/(λ-1+k*λ*(ρ-1)) (57)

η=1-1/(18,50,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))

η=0,6191.

где ε – степень сжатия;

k – показатель адиабаты;

ρ – степень изобарного расширения;

λ – степень повышения давления.

Найдем погрешность вычисления по формуле:

Е=(η)/η*100% (58)

Е=(0,6392-0,6191)/0,6392*100%

Е=3,14%- что допустимо.

Результаты расчетов по формулам приводим в виде таблицы.

Характеристики цикла.

Характеристики цикла q1кДж/кг q2кДж/кг q0кДж/кг lркДж/кг lскДж/кг l0кДж/кг ηt ptПа
Результаты расчетов 2248 -666 2914 984 -452 1437 0,63 1769

5. Исследование цикла

5.1 Влияние степени сжатия на теоретический КПД цикла

По формуле вычисляем ηt для нескольких значений:

ε=0,75ε-1,25ε

при постоянных (заданных) значениях λ и ρ:

ε1=0,75*18,5=13,875ε2=0,85*18,5=15,725ε3=0,95*18,5=17,575 ε4=1,05*18,5=19,425ε5=1,15*18,5=21,275ε6=1,25*18,5=23,125

ηt=1-1/(εk-1)*(λ*ρk-1)/(λ-1+k*λ*(ρ-1))

ηt1=1-1/(13,8750,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))=0,5761

ηt2=1-1/(15,7250,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))=0,5954

η3=1-1/(17,5750,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))=0,6118

ηt4=1-1/(19,4250,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))=0,6260

ηt5=1-1/(21,2750,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))=0,6384

ηt6=1-1/(23,1250,3717)*(1,5*21,3717-1)/(1,5-1+1,3717*1,5*(2-1))=0,6494

Влияние степени сжатия на теоретический КПД цикла показано в приложении 2.

5.2 Влияние степени повышения давления на теоретический КПД цикла

По формуле ηtдля нескольких значений:

λ=0,75λ-1,25λ

при постоянных значениях ε и ρ

λ1=0,75*1,5=1,125λ2=0,85*1,5=1,275λ3=0,95*1,5=1,425 λ4=1,05*1,5=1,575λ5=1,15*1,5=1,725λ6=1,25*1,5=1,875

ηt=1-1/(εk-1)*(λ*ρk-1)/(λ-1+k*λ*(ρ-1))

ηt1=1-1/(18,50,3717)*(1,125*21,3717-1)/(1,125-1+1,3717*1,125*1)=0,6127

ηt2=1-1/(18,50,3717)*(1,275*21,3717-1)/(1,275-1+1,3717*1,275*1)=0,6159

ηt3=1-1/(18,50,3717)*(1,425*21,3717-1)/(1,425-1+1,3717*1,425*1)=0,6182