ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Тепловые двигатели
Разработчик: Радченко Иван  Ученик 10 А класса средней школы №846 2006-2007 г.
Особенности строения тепловых двигателей Принцип действия Цикла Карно Двигатель внутреннего сгорания Паровая машина Введение Особенности строения 2-тактного д.в.  Паровая турбина Классификация паровых турбин. Транспортные паровые турбины Теплофикационные паровые турбины Паровые турбины   специального назначения Конструкция паровых турбин. Газовая турбина Заключение.
В наше время мы зачастую вплотную сталкиваемся с проблемами, связанными с  использованием тепловых двигателей. Тепловые двигатели- самые распространенные  двигатели не земле. В связи с этим стал вопрос о создании новых, более экономичных,  экологически чистых тепловых двигателей.
В современной технике механическую энергию получают главным образом за счет внутренней энергии топлива. Устройства, которые преобразуют внутреннюю энергию в механическую работу, называются тепловыми двигателями..  Основными частями любого теплового двигателя является рабочее тело, нагреватель, холодильник. Работа Т.Д. представляет собой циклический процесс Особенности строения тепловых двигателей
Цикл  Карно  представляет собой модель идеального теплового двигателя, в котором рабочим телом является идеальный газ. Рассмотрим циклы работы Т.Д. 1.Газ в цилиндре нагревается и расширяясь совершает работу (1-2). 2.Далее цилиндр изолируют от потерь тепла (2-3). 3.Потом газ сжимают, охлаждая его (3-4).  4.И опять изолируют от теплообмена с окружающей средой (4-1). Теперь цикл можно повторить снова  Цикл Карно
ПАРОВАЯ  МАШИНА Паровая машина — это поршневой двигатель, преобразующий потенциальную энергию пара в механическую работу. Основная часть ее — цилиндр, в котором движется поршень. Пар из парового котла, поступая то в одну, то в другую часть цилиндра, заставляет поршень двигаться вверх и вниз. Это движение передается через шатун коленчатому валу с ведущим шкивом. Чтобы коленчатый вал вращался равномерно, на него насажен тяжелый маховик .
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. Двигатель внутреннего сгорания отличается тем, что топливо сгорает у него не в топке парового котла, а непосредственно в цилиндре .Теперь это самые распространенные тепловые двигатели в мире. Рабочий цикл 4-тактного карбюраторного Д. в. с. совершается за 4 хода поршня. При 1-м такте — впуске поршень всасывает горючую смесь. В течение 2-го такта — сжатия, смесь сжимается . 3-й такт цикла — расширение называется рабочим ходом.4-й такт — выпуск.
   Рабочий цикл 2-тактного карбюраторного Д. в. с. осуществляется за 2 хода поршня или за 1 оборот коленчатого вала (рис. 3). Процессы сжатия, сгорания и расширения практически аналогичны соответствующим процессам 4-тактного Д. в. с.  Особенности строения 2-тактного д.в.
ПАРОВАЯ ТУРБИНА Паровая  турбина  отличается  от  паровой  машины и двигателя внутреннего сгорания тем, что использует не давление пара или газа на поршень, а скорость движения газа или пара. Схема действия простейшей паровой турбины приведена на рисунке На вал насажены диски  ,  по ободам которых закреплены лопатки  .  Около лопаток расположены трубы — сопла  ,  в которые поступает пар из котла. Струи пара, вырывающиеся из сопел, оказывают значительное давление на лопатки и приводят диск турбины в быстрое вращательное движение. В современных турбинах применяют не один, а несколько дисков, насаженных на общий вал. Пар последовательно проходит через лопатки всех дисков, отдавая каждому из них часть своей энергии.
Конструкция паровых турбин.  По направлению движения потока пара различают аксиальные П. т., у которых поток пара движется вдоль оси турбины, и радиальные П. т., направление потока пара в которых перпендикулярно, а рабочие лопатки расположены параллельно оси вращения.  Рис №1 Рис №2
Классификация паровых турбин. В зависимости от характера теплового процесса П. т. обычно подразделяют на 3 основные группы: чисто конденсационные, транспортные, теплофикационные и специального назначения     Чисто конденсационные П. т. служат для превращения максимально возможной части теплоты пара в механическую работу. Эти П. т. работают с генераторами переменного электрического тока .
Транспортные  П. т. используются в качестве главных и вспомогательных двигателей на кораблях и судах. Неоднократно делались попытки применить П. т. на локомотивах, однако паротурбовозы распространения не получили.
Теплофикационные  П. т. служат для одновременного получения электрической и тепловой энергии. У них весь отработавший пар используется для технологических целей (варка, сушка, отопление).
  П. т. специального назначения  обычно работают на отбросном тепле металлургических, машиностроительных, и химических предприятий. П. т. специального назначения не строят сериями, как конденсационные и теплофикационные П. т., а в большинстве случаев изготовляют по отдельным заказам.
ГАЗОВАЯ  ТУРБИНА Газовая турбина получила широкое рас­пространение только в последние десятилетия. Ведь постройка такого двигателя возможна при очень высоком уровне развития техники. Газовая турбина — роторный  двигатель. На лопатках его ротора энергия газа преобразуется в механическую работу. Газовая турбина получила широкое применение в авиации Ими оборудованы советские самолеты-гиганты ТУ-114, АН-10, ИЛ-18 и вертолет МИ-6.
Заключение. Тепловые двигатели - паровые турбины - устанавливают на всех АЭС для получения пара высокой температуры. На всех основных видах современного транспорта преимущественно используются тепловые двигатели: на автомобильном - поршневые двигатели внутреннего сгорания; на водном - ДВС и паровые турбины; на ж/д.-тепловозы с дизельными установками; в авиации - поршневые, турбореактивные и реактивные двигатели. Без тепловых двигателей современная цивилизация немыслима.  Мы не имели бы без них в изобилии дешевую электроэнергию и были бы лишены всех двигателей скоростного транспорта.  Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием различных факторов.
Конец Произведено на студии Home Technology Все авторские права защищены.
КАРНО (Carnot), Никола Леонар Сади 1 июня 1796 г. – 24 августа 1832 г.  Французский физик и военный инженер Никола Леонар Сади Карно, один из основателей термодинамики. Занявшись теоретическим обоснованием принципов работы паровых машин, Карно стал одним из «пионеров термодинамики», предложив свою знаменитую модель идеального двигателя. Свои идеи Сади Карно опубликовал в 1824г. в форме фундаментального трактата "Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу" (Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres a developper cette puissance.  Карно утверждал: «…всегда при исчезновении тепла возникает движущая сила. Таким образом, можно высказать общее положение: движущая сила существует в природе в неизменном количестве; она, собственно говоря, никогда не создается, никогда не уничтожается; в действительности она меняет форму, т.е. вызывает то один род движения, то другой, но никогда не исчезает". Если заменить слова "движущая сила" словом "энергия", то мы получим законченную формулировку закона сохранения энергии. Теорема Карно вошла в термодинамику в качестве фундаментального принципа.

More Related Content

What's hot (17)

тепловая электростанция
тепловая электростанциятепловая электростанция
тепловая электростанция
MetOb
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
mkril
концепция тех. решений энергоснабжения станицы
концепция тех. решений энергоснабжения станицыконцепция тех. решений энергоснабжения станицы
концепция тех. решений энергоснабжения станицы
domassk
паровые машины
паровые машиныпаровые машины
паровые машины
NickEliot
Дизельный двигатель.
Дизельный двигатель. Дизельный двигатель.
Дизельный двигатель.
Vladimir Parshenkov
Engine
EngineEngine
Engine
Dimacke
14605
1460514605
14605
nreferat
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
mkril
2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван
2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван
2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван
vgpl1
первые тепловые машины
первые тепловые машиныпервые тепловые машины
первые тепловые машины
fizik-fizik
презентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009годпрезентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009год
Oleksandr Dzyuba
турбины
турбинытурбины
турбины
gromray
безденежных проблема двс
безденежных проблема двсбезденежных проблема двс
безденежных проблема двс
Demanessa
тепловая электростанция
тепловая электростанциятепловая электростанция
тепловая электростанция
MetOb
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
mkril
концепция тех. решений энергоснабжения станицы
концепция тех. решений энергоснабжения станицыконцепция тех. решений энергоснабжения станицы
концепция тех. решений энергоснабжения станицы
domassk
паровые машины
паровые машиныпаровые машины
паровые машины
NickEliot
Дизельный двигатель.
Дизельный двигатель. Дизельный двигатель.
Дизельный двигатель.
Vladimir Parshenkov
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
mkril
2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван
2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван
2.7 Система питания карбюраторного и дизельного двигателя Миронов Иван
vgpl1
первые тепловые машины
первые тепловые машиныпервые тепловые машины
первые тепловые машины
fizik-fizik
презентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009годпрезентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009год
Oleksandr Dzyuba
турбины
турбинытурбины
турбины
gromray
безденежных проблема двс
безденежных проблема двсбезденежных проблема двс
безденежных проблема двс
Demanessa

Viewers also liked (8)

Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев АртёмСпециальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
ocsumoron
Плазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов ИгорьПлазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов Игорь
ocsumoron
Эволюция звезд Почкаева Андрея
Эволюция звезд  Почкаева АндреяЭволюция звезд  Почкаева Андрея
Эволюция звезд Почкаева Андрея
ocsumoron
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова ОлесяБорьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
ocsumoron
часть 3. экономическая составляющая ремонта
часть 3. экономическая составляющая ремонтачасть 3. экономическая составляющая ремонта
часть 3. экономическая составляющая ремонта
ocsumoron
часть 1. современный кабинет физики
часть 1. современный кабинет физикичасть 1. современный кабинет физики
часть 1. современный кабинет физики
ocsumoron
часть 2. дизайн кабинета
часть 2. дизайн кабинетачасть 2. дизайн кабинета
часть 2. дизайн кабинета
ocsumoron
инструкция Linoit.com
инструкция Linoit.comинструкция Linoit.com
инструкция Linoit.com
LZolotko
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев АртёмСпециальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
ocsumoron
Плазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов ИгорьПлазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов Игорь
ocsumoron
Эволюция звезд Почкаева Андрея
Эволюция звезд  Почкаева АндреяЭволюция звезд  Почкаева Андрея
Эволюция звезд Почкаева Андрея
ocsumoron
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова ОлесяБорьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
ocsumoron
часть 3. экономическая составляющая ремонта
часть 3. экономическая составляющая ремонтачасть 3. экономическая составляющая ремонта
часть 3. экономическая составляющая ремонта
ocsumoron
часть 1. современный кабинет физики
часть 1. современный кабинет физикичасть 1. современный кабинет физики
часть 1. современный кабинет физики
ocsumoron
часть 2. дизайн кабинета
часть 2. дизайн кабинетачасть 2. дизайн кабинета
часть 2. дизайн кабинета
ocsumoron
инструкция Linoit.com
инструкция Linoit.comинструкция Linoit.com
инструкция Linoit.com
LZolotko

Similar to Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл. (19)

презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)
mkril
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
mkril
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
mkril
презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.
kriloveckiyy
Тепловые машины
Тепловые машиныТепловые машины
Тепловые машины
S-Petersburg University of Fire State Service
Теплоэлектроцентраль
ТеплоэлектроцентральТеплоэлектроцентраль
Теплоэлектроцентраль
Schnell5
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Dmitry Tseitlin
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.
kriloveckiyy
семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации
Center of Energysaving Technologies ECO
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
mkril
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.
mkril
Dizelny dvigatel по физике
Dizelny dvigatel по физикеDizelny dvigatel по физике
Dizelny dvigatel по физике
Anton Novik
презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.
kriloveckiyy
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
kriloveckiyy
презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)
mkril
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
mkril
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
mkril
презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.
kriloveckiyy
Теплоэлектроцентраль
ТеплоэлектроцентральТеплоэлектроцентраль
Теплоэлектроцентраль
Schnell5
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Dmitry Tseitlin
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.
kriloveckiyy
семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации
Center of Energysaving Technologies ECO
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
mkril
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.
mkril
Dizelny dvigatel по физике
Dizelny dvigatel по физикеDizelny dvigatel по физике
Dizelny dvigatel по физике
Anton Novik
презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.презентация супурэжектора.
презентация супурэжектора.
kriloveckiyy
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
kriloveckiyy

More from ocsumoron (20)

физика
физикафизика
физика
ocsumoron
вопросы для анкетирования
вопросы для анкетированиявопросы для анкетирования
вопросы для анкетирования
ocsumoron
Заболевания глаз
Заболевания глазЗаболевания глаз
Заболевания глаз
ocsumoron
Результаты анкетирования
Результаты анкетированияРезультаты анкетирования
Результаты анкетирования
ocsumoron
Оптические иллюзии
Оптические иллюзииОптические иллюзии
Оптические иллюзии
ocsumoron
Глаз и зрение
Глаз и зрениеГлаз и зрение
Глаз и зрение
ocsumoron
презентация учебного курса
презентация учебного курсапрезентация учебного курса
презентация учебного курса
ocsumoron
отчет по проекту умная школа
отчет по проекту умная школаотчет по проекту умная школа
отчет по проекту умная школа
ocsumoron
Радиоволны
РадиоволныРадиоволны
Радиоволны
ocsumoron
радиоволны
радиоволнырадиоволны
радиоволны
ocsumoron
история развития радиосвязи
история развития радиосвязиистория развития радиосвязи
история развития радиосвязи
ocsumoron
Принципы радиосвязи
Принципы радиосвязиПринципы радиосвязи
Принципы радиосвязи
ocsumoron
Проект «изучаем диффузию»
Проект «изучаем диффузию»Проект «изучаем диффузию»
Проект «изучаем диффузию»
ocsumoron
домашняя лабораторная работа
домашняя лабораторная работадомашняя лабораторная работа
домашняя лабораторная работа
ocsumoron
Современный кабинет физики!
Современный кабинет физики!Современный кабинет физики!
Современный кабинет физики!
ocsumoron
Сивова Даша
Сивова ДашаСивова Даша
Сивова Даша
ocsumoron
Тепловые двигатели
Тепловые двигателиТепловые двигатели
Тепловые двигатели
ocsumoron
портфолио даши шелкуновой
портфолио даши шелкуновойпортфолио даши шелкуновой
портфолио даши шелкуновой
ocsumoron
термодинамика
термодинамикатермодинамика
термодинамика
ocsumoron
теория относительности
теория относительноститеория относительности
теория относительности
ocsumoron
вопросы для анкетирования
вопросы для анкетированиявопросы для анкетирования
вопросы для анкетирования
ocsumoron
Заболевания глаз
Заболевания глазЗаболевания глаз
Заболевания глаз
ocsumoron
Результаты анкетирования
Результаты анкетированияРезультаты анкетирования
Результаты анкетирования
ocsumoron
Оптические иллюзии
Оптические иллюзииОптические иллюзии
Оптические иллюзии
ocsumoron
Глаз и зрение
Глаз и зрениеГлаз и зрение
Глаз и зрение
ocsumoron
презентация учебного курса
презентация учебного курсапрезентация учебного курса
презентация учебного курса
ocsumoron
отчет по проекту умная школа
отчет по проекту умная школаотчет по проекту умная школа
отчет по проекту умная школа
ocsumoron
Радиоволны
РадиоволныРадиоволны
Радиоволны
ocsumoron
радиоволны
радиоволнырадиоволны
радиоволны
ocsumoron
история развития радиосвязи
история развития радиосвязиистория развития радиосвязи
история развития радиосвязи
ocsumoron
Принципы радиосвязи
Принципы радиосвязиПринципы радиосвязи
Принципы радиосвязи
ocsumoron
Проект «изучаем диффузию»
Проект «изучаем диффузию»Проект «изучаем диффузию»
Проект «изучаем диффузию»
ocsumoron
домашняя лабораторная работа
домашняя лабораторная работадомашняя лабораторная работа
домашняя лабораторная работа
ocsumoron
Современный кабинет физики!
Современный кабинет физики!Современный кабинет физики!
Современный кабинет физики!
ocsumoron
Сивова Даша
Сивова ДашаСивова Даша
Сивова Даша
ocsumoron
Тепловые двигатели
Тепловые двигателиТепловые двигатели
Тепловые двигатели
ocsumoron
портфолио даши шелкуновой
портфолио даши шелкуновойпортфолио даши шелкуновой
портфолио даши шелкуновой
ocsumoron
термодинамика
термодинамикатермодинамика
термодинамика
ocsumoron
теория относительности
теория относительноститеория относительности
теория относительности
ocsumoron

Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.

  • 2. Разработчик: Радченко Иван Ученик 10 А класса средней школы №846 2006-2007 г.
  • 3. Особенности строения тепловых двигателей Принцип действия Цикла Карно Двигатель внутреннего сгорания Паровая машина Введение Особенности строения 2-тактного д.в. Паровая турбина Классификация паровых турбин. Транспортные паровые турбины Теплофикационные паровые турбины Паровые турбины специального назначения Конструкция паровых турбин. Газовая турбина Заключение.
  • 4. В наше время мы зачастую вплотную сталкиваемся с проблемами, связанными с использованием тепловых двигателей. Тепловые двигатели- самые распространенные двигатели не земле. В связи с этим стал вопрос о создании новых, более экономичных, экологически чистых тепловых двигателей.
  • 5. В современной технике механическую энергию получают главным образом за счет внутренней энергии топлива. Устройства, которые преобразуют внутреннюю энергию в механическую работу, называются тепловыми двигателями.. Основными частями любого теплового двигателя является рабочее тело, нагреватель, холодильник. Работа Т.Д. представляет собой циклический процесс Особенности строения тепловых двигателей
  • 6. Цикл Карно представляет собой модель идеального теплового двигателя, в котором рабочим телом является идеальный газ. Рассмотрим циклы работы Т.Д. 1.Газ в цилиндре нагревается и расширяясь совершает работу (1-2). 2.Далее цилиндр изолируют от потерь тепла (2-3). 3.Потом газ сжимают, охлаждая его (3-4). 4.И опять изолируют от теплообмена с окружающей средой (4-1). Теперь цикл можно повторить снова Цикл Карно
  • 7. ПАРОВАЯ МАШИНА Паровая машина — это поршневой двигатель, преобразующий потенциальную энергию пара в механическую работу. Основная часть ее — цилиндр, в котором движется поршень. Пар из парового котла, поступая то в одну, то в другую часть цилиндра, заставляет поршень двигаться вверх и вниз. Это движение передается через шатун коленчатому валу с ведущим шкивом. Чтобы коленчатый вал вращался равномерно, на него насажен тяжелый маховик .
  • 8. ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. Двигатель внутреннего сгорания отличается тем, что топливо сгорает у него не в топке парового котла, а непосредственно в цилиндре .Теперь это самые распространенные тепловые двигатели в мире. Рабочий цикл 4-тактного карбюраторного Д. в. с. совершается за 4 хода поршня. При 1-м такте — впуске поршень всасывает горючую смесь. В течение 2-го такта — сжатия, смесь сжимается . 3-й такт цикла — расширение называется рабочим ходом.4-й такт — выпуск.
  • 9. Рабочий цикл 2-тактного карбюраторного Д. в. с. осуществляется за 2 хода поршня или за 1 оборот коленчатого вала (рис. 3). Процессы сжатия, сгорания и расширения практически аналогичны соответствующим процессам 4-тактного Д. в. с. Особенности строения 2-тактного д.в.
  • 10. ПАРОВАЯ ТУРБИНА Паровая турбина отличается от паровой машины и двигателя внутреннего сгорания тем, что использует не давление пара или газа на поршень, а скорость движения газа или пара. Схема действия простейшей паровой турбины приведена на рисунке На вал насажены диски , по ободам которых закреплены лопатки . Около лопаток расположены трубы — сопла , в которые поступает пар из котла. Струи пара, вырывающиеся из сопел, оказывают значительное давление на лопатки и приводят диск турбины в быстрое вращательное движение. В современных турбинах применяют не один, а несколько дисков, насаженных на общий вал. Пар последовательно проходит через лопатки всех дисков, отдавая каждому из них часть своей энергии.
  • 11. Конструкция паровых турбин. По направлению движения потока пара различают аксиальные П. т., у которых поток пара движется вдоль оси турбины, и радиальные П. т., направление потока пара в которых перпендикулярно, а рабочие лопатки расположены параллельно оси вращения. Рис №1 Рис №2
  • 12. Классификация паровых турбин. В зависимости от характера теплового процесса П. т. обычно подразделяют на 3 основные группы: чисто конденсационные, транспортные, теплофикационные и специального назначения Чисто конденсационные П. т. служат для превращения максимально возможной части теплоты пара в механическую работу. Эти П. т. работают с генераторами переменного электрического тока .
  • 13. Транспортные П. т. используются в качестве главных и вспомогательных двигателей на кораблях и судах. Неоднократно делались попытки применить П. т. на локомотивах, однако паротурбовозы распространения не получили.
  • 14. Теплофикационные П. т. служат для одновременного получения электрической и тепловой энергии. У них весь отработавший пар используется для технологических целей (варка, сушка, отопление).
  • 15. П. т. специального назначения обычно работают на отбросном тепле металлургических, машиностроительных, и химических предприятий. П. т. специального назначения не строят сериями, как конденсационные и теплофикационные П. т., а в большинстве случаев изготовляют по отдельным заказам.
  • 16. ГАЗОВАЯ ТУРБИНА Газовая турбина получила широкое рас­пространение только в последние десятилетия. Ведь постройка такого двигателя возможна при очень высоком уровне развития техники. Газовая турбина — роторный двигатель. На лопатках его ротора энергия газа преобразуется в механическую работу. Газовая турбина получила широкое применение в авиации Ими оборудованы советские самолеты-гиганты ТУ-114, АН-10, ИЛ-18 и вертолет МИ-6.
  • 17. Заключение. Тепловые двигатели - паровые турбины - устанавливают на всех АЭС для получения пара высокой температуры. На всех основных видах современного транспорта преимущественно используются тепловые двигатели: на автомобильном - поршневые двигатели внутреннего сгорания; на водном - ДВС и паровые турбины; на ж/д.-тепловозы с дизельными установками; в авиации - поршневые, турбореактивные и реактивные двигатели. Без тепловых двигателей современная цивилизация немыслима. Мы не имели бы без них в изобилии дешевую электроэнергию и были бы лишены всех двигателей скоростного транспорта. Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием различных факторов.
  • 18. Конец Произведено на студии Home Technology Все авторские права защищены.
  • 19. КАРНО (Carnot), Никола Леонар Сади 1 июня 1796 г. – 24 августа 1832 г. Французский физик и военный инженер Никола Леонар Сади Карно, один из основателей термодинамики. Занявшись теоретическим обоснованием принципов работы паровых машин, Карно стал одним из «пионеров термодинамики», предложив свою знаменитую модель идеального двигателя. Свои идеи Сади Карно опубликовал в 1824г. в форме фундаментального трактата "Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу" (Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres a developper cette puissance. Карно утверждал: «…всегда при исчезновении тепла возникает движущая сила. Таким образом, можно высказать общее положение: движущая сила существует в природе в неизменном количестве; она, собственно говоря, никогда не создается, никогда не уничтожается; в действительности она меняет форму, т.е. вызывает то один род движения, то другой, но никогда не исчезает". Если заменить слова "движущая сила" словом "энергия", то мы получим законченную формулировку закона сохранения энергии. Теорема Карно вошла в термодинамику в качестве фундаментального принципа.