Pristatymas šiluminių variklių tema. Šilumos variklių taikymas. Raketiniai ir reaktyviniai šiluminiai varikliai


2 skaidrė

A ŠILUMOS VARIKLIAI – tai įtaisai, paverčiantys vidinę energiją mechaniniu darbu Šaldytuvo ŠILDYTUVAS DARBINIS APDARBAS Q Q 1 2 T1 T2 A1 2 Efektyvumas = ----- A Q 100% Šilumos variklio efektyvumas A = A - A 1 1 2 - naudingas darbas - (J)

3 skaidrė

ŠILUMINIŲ VARIKLŲ RŪŠYS GARŲ IR DUJŲ TURBINOS VIDAUS DEGMO VARIKLIS ŠILUMOS VARIKLIO REŽIAVINIAS VARIKLIS

4 skaidrė

GARŲ VARIKLIS 1680 -Denisas Papinas - garo variklis. 1784 – James Watt – pirmasis universalus garo variklis. 1834 m. – garvežys E.A ir M.E. Čerepanovas 1829 m. – D. Stephensono garvežys „Raketa“

5 skaidrė

Istorinis kuriozas – maždaug trijų metrų ūgio „garininkas“ tempė furgoną su penkiais keleiviais. Skrynioje buvo garo katilas su durelėmis malkoms priduoti. Surado J. Brainerd (1835) 1807 - Fulton - garlaivis "Clermont" (Anglija)

6 skaidrė

ĮVADAS KOMPRESINIS UŽDEGIMAS IŠMETAMŲJŲ DEGIMO VOŽTUVAS IŠMETIMO VOŽTUVAS VIDAUS DEGIMO VARIKLIS 1 taktas 2 taktas 3 taktas 4 taktas

7 skaidrė

1878 N. Otto – išrado keturtaktį vidaus degimo variklį. 1860 – E. Lenoir Vieno cilindro vidaus degimo variklis

8 skaidrė

DISKTURBINOS DARBINĖS MENTĖS TUR BINES ANTGALIO VELENTAS „Ball of Heron“ - turbinos prototipas (apie 200 m. pr. Kr.) 1883 - 1889 m. - buvo išrasta aktyvioji garo turbina (C.P. Gustav de Laval)

9 skaidrė

I. Niutonas pasiūlė reaktyvinio varymo principą sukurti mechaninį vežimėlį Niutono reaktyvinis vežimėlis 1680

10 skaidrė

N.I. KIBALCHICH 1854 – 1881 1881 m. kovo 23 d. – pristatė aparato, kuris buvo šiuolaikinių pilotuojamų raketų prototipas, projektą.

11 skaidrė

K.E. Ciolkovskis S.P. Korolevas (1907 - 1966) (1857 - 1935) Jų darbai prisidėjo prie raketų ir kosmoso technologijų plėtros.

12 skaidrė

13 skaidrė

Šilumos variklių efektyvumas

14 skaidrė

APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS Deginant kurą šilumos varikliuose sunaudojama nuo 10 iki 25% deguonies. Jėgainės išmeta į atmosferą 250 mln. tonų pelenų ir apie 60 mln. tonų sieros oksido. . Transportas teršia orą išmetamosiomis dujomis

15 skaidrė

Q Q p Z A P A Z P Z N N Prisiminkite efektyvumo skaičiavimo formules

16 skaidrė

GALVOK IR ATSAKYK 1. Kokia mašina vadinama šiluminiu varikliu? 2. Kokios yra pagrindinės šilumos variklio dalys? 3. Įvardykite pagrindines vidaus degimo variklio dalis. Kodėl šis variklis turi tokį pavadinimą? 4. Kaip veikia garo ar dujų turbina? Kokie energijos virsmai vyksta turbinoje? 5. Kas yra reaktyvinis variklis? Kur naudojamas reaktyvinis variklis? 6. Vidaus degimo variklis sunaudoja 0,5 kg degalų, kurių savitoji degimo šiluma yra 46 MJ/kg. Šiuo atveju variklis atliko 7 MJ naudingo darbo. Koks šio variklio efektyvumas?

17 skaidrė

NAMŲ UŽDUOTIS: * 23, 24 Kartoti * 21,22 „Fizikos uždavinių rinkinys“ Nr.927, 930.

18 skaidrė

PASLAUGOS PROPUTACIJOS PRINCIPAS NAUDOJAMI GYVŪNAI IR AUGALAI Kryme auga „MAD CUCUMBER“ SUPĖJIMAS

Peržiūrėkite visas skaidres

TURINYS Turinys Šilumos varikliai Šilumos varikliai ir technologijų plėtra Šilumos varikliai ir technologijų plėtra Kas sukūrė šiluminius variklius Šilumos variklių tipai Šilumos variklių veikimo principas Variklio veikimo ciklas Efektyvumas Naudingumo reikšmės Carnot ciklas Sadi Carnot Karno ciklo efektyvumo formulės Atvirkštinis ciklas Šiluma varikliai ir aplinkos apsauga Šilumos varikliai ir aplinkos apsauga Neigiamas poveikis aplinkai Automobiliai pavojingesni nei gamyklos Kuro degimo produktai Kuo žmonės kvėpuoja Čeliabinske Lentelės tęsinys Lentelės pabaiga Kas išgelbės mūsų sveikatą Tęsinys Šiuolaikiniai automobiliai Beje.. Žmonės ir gamta Galingiausias gamtos naikinimo veiksnys Galingiausias gamtos naikinimo veiksnys




Kas sukūrė šiluminius variklius Garo varikliai: 1698 - anglas T. Severi 1707 - prancūzas D. Papinas 1763 - rusas I.I. Polzunov 1774 – anglas J. Wattas Vidaus degimo varikliai: 1860 – prancūzas Leniard 1876 – vokietis N. Otto Garo turbina: 1889 – švedas K. Lavaalas


KAI VEIKIA ŠILUMINIAI VARIKLIAI: vidinė kuro energija paverčiama mechanine energija Šilumos variklių tipai: Vidaus degimo varikliai (dyzelinas, karbiuratorius) Turbinos (garo ir dujų) Garo varikliai (SE) Reaktyviniai varikliai Šaldymo mašinos.




VARIKLIO PER CIKLĄ ATLIEKAMAS DARBAS Bet kuris šilumos variklis veikia uždaru ciklu. Jei šį ciklą pavaizduotume koordinatėmis (p,v), tai dujų atliktas darbas ciklo metu yra lygus jo plotui. Jei procesas vyksta pagal laikrodžio rodyklę, variklio darbas per ciklą yra teigiamas. v p 0




ŠILUMINIŲ VARIKLŲ EFEKTYVUMO VERTĖS, % Stūmoklinis garo variklis – 7 % - 15 % Garvežys – 8 % Garo turbina – % Dujų turbina – 36 % Karbiuratoriaus variklis – 20 – 30 % Skystojo kuro raketinis variklis – 47 % Efektyvumas visada mažesnis nei vienas Naudingo veiksmo koeficientas visada yra mažesnis už vienybę




Prancūzų inžinierius Sadi Carnot 1824 m. Jis panaudojo dviejų izoterminių (1–2 ir 3–4) ir dviejų adiabatinių procesų (2–3, 4–1) ciklą, nes Dujų darbas izoterminio plėtimosi metu vyksta dėl šildytuvo vidinės energijos, o adiabatinio proceso metu – dėl besiplečiančių dujų vidinės energijos. Cikle neįtraukiamas skirtingų temperatūrų kūnų kontaktas, o tai reiškia, kad neįtraukiamas šilumos perdavimas be darbo




0 A > 0 Naudojant šiluminius variklius, pagaminama apie 80 % elektros energijos" title=" REVERSE CARNO CYCLE Norint įgyvendinti Carnot ciklą atvirkštine kryptimi, išorinės jėgos turi veikti dujas A > 0 A > 0 Naudojant šilumos variklius, maždaug 80 % elektros energijos" class="link_thumb"> 13 !} Atvirkštinis CARNO CIKLAS Kad Carnot ciklas būtų atliktas atvirkštine kryptimi, išorinės jėgos turi atlikti darbą su dujomis A > 0 A > 0 Maždaug 80 % elektros energijos pagaminama naudojant šilumos variklius 0 А > 0 Maždaug 80 % elektros energijos pagamina šiluminiai varikliai"> 0 А > 0 Maždaug 80 % elektros energijos pagamina šiluminiai varikliai"> 0 А > 0 Maždaug 80 % elektros energijos pagamina šiluminiai varikliai" title=" (!LANG : REVERSE CARNO CYCLE Kad Carnot ciklas būtų atliktas atvirkštine kryptimi, išorinės jėgos turi atlikti darbą su dujomis A > 0 A > 0 Naudojant šilumos variklius, pagaminama apie 80 % elektros energijos"> title="Atvirkštinis CARNO CIKLAS Kad Carnot ciklas būtų atliktas atvirkštine kryptimi, išorinės jėgos turi atlikti darbą su dujomis A > 0 A > 0 Maždaug 80 % elektros energijos pagaminama naudojant šilumos variklius"> !}




Visiems gyviems organizmams didžiausią reikšmę turi santykinai pastovi atmosferos oro sudėtis: Visiems gyviems organizmams didžiausią reikšmę turi santykinai pastovi atmosferos oro sudėtis: azotas (N2) - 78,3%, azotas (N2) - 78,3%, deguonis ( O2) – 20,95 %, deguonis (O2) – 20,95 %, anglies dioksidas (CO2) – 0,03 %, anglies dioksidas (CO2) – 0,03 %, argonas (Ar) – 0,93 % sauso oro tūrio, argonas (Ar) – 0,93 % sauso oro tūrio, nedidelis kiekis kitų inertinių dujų, nedidelis kiekis kitų inertinių dujų, vandens garai sudaro 3-4 % viso oro tūrio. Vandens garai sudaro 3–4% viso oro tūrio.


AUTOMOBILIAI PAVOJINGESNI NEI GAMYKLAI Automobiliai išmeta iki 60% visų kenksmingų išmetamųjų teršalų keliai Čeliabinske išprovokuoja 4 vėžio atvejus 100 tūkstančių žmonių


Kuro degimo produktai labai teršia aplinką. Degant kurui, deguonies kiekis atmosferoje mažėja Gyvų organizmų gyvybinę veiklą palaiko dabartinis deguonies ir anglies dioksido santykis atmosferoje. Natūralūs anglies dvideginio ir deguonies suvartojimo bei patekimo į atmosferą procesai yra subalansuoti Degimo metu į atmosferą išsiskiria anglies dioksidas, kuris gali sugerti šiluminę infraraudonąją spinduliuotę (IR) nuo Žemės paviršiaus, temperatūra. atmosfera pakyla (kasmet 0,05 °C). „Šiltnamio efektas“ gali sukelti ledynų tirpimo ir jūros lygio kilimo grėsmę.


Koks yra medžiagos pavadinimas Kodėl ji pavojinga Netoksiškos medžiagos: azotas, deguonis, vandens garai, anglies dioksidas ir kiti natūralūs atmosferos oro komponentai Sukelia „šiltnamio efektą“ Anglies monoksidas (anglies dioksidas) Sukelia deguonies badą, dėl kurio atsiranda visų kūno sistemų veikimo sutrikimai. Didelės dozės sukelia sąmonės netekimą ir mirtį. Angliavandeniliai (apie 160 komponentų) veikia širdies ir kraujagyslių sistemą ir prisideda prie piktybinių navikų atsiradimo


Kuo dar jie kvėpuoja Čeliabinsko „kamščiuose“ Kaip vadinasi medžiaga Kodėl tai pavojinga Azoto oksidai Dirgina gleivinę ir veikia plaučių alveolinį audinį. Didelės koncentracijos gali sukelti astmos apraiškas ir plaučių edemą, o ilgalaikis poveikis gali sukelti lėtinį bronchitą, virškinamojo trakto gleivinės uždegimą, širdies silpnumą, nervų sutrikimus. Aldehidai Sukelia gleivinės ir kvėpavimo takų dirginimą, veikia centrinę nervų sistemą.


Tęsinys Koks yra medžiagos pavadinimas Kodėl ji pavojinga Kietosios medžiagos (suodžiai ir kiti variklio susidėvėjimo produktai, aerozoliai, alyvos, suodžiai) Įtakoja kvėpavimo sistemą, širdies ir kraujagyslių sistemą bei vystymąsi (įskaitant intelektinį vystymąsi ir mokymosi gebėjimus). Suodžiuose yra benzopireno, todėl jie yra kancerogeniški Sieros junginiai Dirgina gerklės, nosies, akių gleivinę, sukelia medžiagų apykaitos sutrikimus. Didelės koncentracijos gali sukelti organizmo apsinuodijimą.




Sunkiųjų metalų junginių, dedamų į degalus, naudojimo apribojimas Variklio efektyvumo didinimas Elektromobilių ir saulės energija varomų automobilių kūrimas Vandenilio kuro variklių kūrimas (išmetamosios dujos susideda iš nekenksmingų vandens garų)





kitų pristatymų santrauka

„Garo variklių išradimo istorija“ – garo variklis. Privalumai. Pirmasis garvežys. Garų turbina. Garo variklių išradimo istorija. Šiek tiek istorijos. Pirmasis garo automobilis. Apibrėžimas. Garo varikliai. Tikslas. Sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be elektros.

„Elektros srovė“ 8 klasė - voltmetras. Srovės stiprumas. Amperas Andre Marie. Om Georgas. Laikoma, kad pasipriešinimo vienetas yra 1 omas. Ampermetras. Srovės matavimo vienetas. Elektros įtampa laidininko galuose. Judančių elektronų sąveika su jonais. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Laidininko varžos nustatymas. Alessandro Volta. Įtampa. Atsparumas yra tiesiogiai proporcingas laidininko ilgiui. Elektra.

"Šilumos variklių tipai" - Atlieka darbus. Perduoda šilumos kiekį Q1 į darbinį skystį. Kaip veikia šiluminiai varikliai? Tada į šildomą statinės dalį pilamas vanduo. Technologijoje plačiausiai naudojamas keturtaktis vidaus degimo variklis. Garai, besiplečiantys, su jėga ir riaumojimu išstūmė šerdį. Šilumos variklių kūrimo istorija. Šilumos variklių taikymas. TOLI PRAEITIS... Kas ir kada tai sugalvojo? Pagrindinių dalių samprata. Sunaudoja dalį gauto šilumos kiekio Q2.

„Omo dėsnio formulavimas“ – pasipriešinimas. Volt. Panagrinėkime elektros grandinę. Laidininko savitoji varža. Viela. Omo dėsnis visai grandinei. Omo dėsnio formulė ir formuluotė. Laidininko varžos skaičiavimas. Formulės. Laidininko varžos formulė. Vienetai. Omo dėsnis grandinės atkarpai. Formulių trikampis. Laidininko varža. Omo dėsnis. Elektrinė varža. Atsparumas.

„Nuolatiniai magnetai“ – Šiaurės ašigalis. Geležies įmagnetinimas. Magnetinio lauko kilmė. Žemės magnetinis laukas. Magnetinis laukas Mėnulyje. Elektros linijų uždarymas. Priešingi magnetiniai poliai. Srovės ritė. Srovę nešančios ritės magnetinis veikimas. Veneros planetos magnetinis laukas. Nuolatiniai magnetai. Žemės magnetiniai poliai. Magnetinių linijų savybės. Magnetinės anomalijos. Dirbtiniai magnetai. Magnetas, turintis vieną polių.

„Atmosferos slėgio įtaka“ – projekto tikslas. Kaip mes geriame. Kam lengviau vaikščioti ant purvo? Kaip naudojamas atmosferos slėgis? Kaip dramblys geria. Musės ir medžių varlės gali prilipti prie lango stiklo. Žmogus negali lengvai pereiti per pelkę. Atmosferos oro slėgis. Atmosferos slėgio buvimas glumino žmones. Išvados. Kaip mes kvėpuojame.

Norėdami naudoti pristatymų peržiūras, susikurkite „Google“ paskyrą ir prisijunkite prie jos: https://accounts.google.com


Skaidrių antraštės:

Šilumos varikliai

Šilumos variklis yra mašina, kurioje vidinė kuro energija paverčiama mechanine energija. Garo variklis Vidaus degimo variklis Garo ir dujų turbinos Reaktyvinis variklis Šilumos variklių tipai Šiuo metu taip pat naudojami šiluminiai varikliai, kurie naudoja reaktoriuje išsiskiriančią šilumą, kur vyksta atomų branduolių skilimas ir transformacija.

Šaldytuvas – T 2 Q 2 Q 1 A ′ = Q 1 -Q 2 Šilumos variklio efektyvumas Idealaus šilumos variklio efektyvumas Šilumos variklio veikimo principas Cilindras su darbine medžiaga Šildytuvas – T 1

1 - ketaus cilindras, kuriame veikia stūmoklis 2. Šalia cilindro yra garų paskirstymo mechanizmas. Jį sudaro ritės dėžutė, prijungta prie garo katilo. Be katilo, dėžė per angą 3 susisiekia su kondensatoriumi ir su cilindru per du langus 4 ir 5. Dėžutėje yra ritė 6, varoma specialiu mechanizmu per trauką 7. Stūmoklinis garo variklis

2 1 Šilumos variklių pavyzdžiai 1 – vidaus degimo variklis, 2 – raketinis variklis Veikdamas šilumos variklis gauna šilumos kiekį Q 1 išskiria Q 2. Atliktas darbas A′ = Q, - Q 2.

1 - oro įsiurbimas, 2 - kompresorius, 3 - degimo kamera, 4 - turbina, 5 - antgalis. 1. Aviacinis turboreaktyvinis variklis Šilumos variklių pavyzdžiai

1 - išmetamųjų dujų vamzdis, 2 - antgalis, 3 - stūmoklis, 4 - oro filtras, 5 - oro pūstuvas, 6 - cilindras, 7 - švaistiklis, 8 - alkūninis velenas. 2. Dyzelinas

1 - įleidimo vamzdis, 2 - turbinos sparnuotė, 3 - turbinos kreipiančiosios mentės, 4 - išleidimo garo linija. 3. Garo turbina

Benzininio vidaus degimo variklio schema Garo elektrinės įrangos schema Dyzelinio variklio schema

Turbina (stūmoklinė mašina) Kondensatorius Slėgio siurblys Vandens ciklo diagrama garo jėgainei Katilas Siurbimo siurblys Kolekcija

Apytikslis šiluminės elektrinės energijos balansas Apytikslis garo elektrinės su turbina energijos balansas Garo elektrinės naudingumo koeficientas

1 skaidrė

2 skaidrė

Šilumos variklis – tai įrenginys, kuris atlieka darbą naudodamas vidinę kuro energiją šilumos variklis, paverčiantis šilumą mechanine energija, naudoja medžiagos šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. Šilumos variklio veikimas paklūsta termodinamikos dėsniams.

3 skaidrė

Šiluminiai varikliai – garo turbinos – įrengiami šiluminėse elektrinėse, kuriose jie varo elektros srovės generatorių rotorius, taip pat visose atominėse elektrinėse gaminti aukštos temperatūros garą. Visose pagrindinėse šiuolaikinio transporto rūšyse daugiausia naudojami šiluminiai varikliai: automobiliuose - stūmokliniai vidaus degimo varikliai, vandens transporte - vidaus degimo varikliai ir garo turbinos, geležinkeliuose - dyzeliniai lokomotyvai su dyzeliniais varikliais, aviacijoje - stūmokliniai, turboreaktyviniai ir reaktyviniai varikliai.

4 skaidrė

Garo varikliai. Garo elektrinė. Šie varikliai yra varomi garais. Daugeliu atvejų tai yra vandens garai, tačiau galimos mašinos, veikiančios su kitų medžiagų (pavyzdžiui, gyvsidabrio) garais. Garo turbinos įrengiamos galingose ​​elektrinėse ir dideliuose laivuose. Stūmokliniai varikliai šiuo metu naudojami tik geležinkelių ir vandens transporte (garvežiuose ir garlaiviuose).

5 skaidrė

Garo turbina Tai rotacinis šilumos variklis, kuris potencialią garo energiją pirmiausia paverčia kinetine energija, o paskui mechaniniu darbu. Garo turbinos daugiausia naudojamos elektrinėse ir transporto elektrinėse – laivuose ir lokomotyvuose, taip pat naudojamos galingiems orapūtėms ir kitiems agregatams varyti.

6 skaidrė

Stūmoklinis garo variklis Pagrindinė stūmoklinio garo variklio konstrukcija, išrasta XVIII amžiaus pabaigoje, iš esmės išliko iki šių dienų. Šiuo metu jis iš dalies pakeistas kitų tipų varikliais. Tačiau jis turi savų privalumų, dėl kurių kartais jis yra geresnis už turbiną. Tai yra valdymo paprastumas, galimybė keisti greitį ir atbuline eiga.

7 skaidrė

Vidaus degimo varikliai. Benzininis vidaus degimo variklis. Dažniausias šiuolaikinių šiluminių variklių tipas, montuojamas automobiliuose, lėktuvuose, tankuose, traktoriuose, motorinėse valtyse ir kt. Vidaus degimo varikliai gali veikti skystuoju kuru (benzinu, žibalu ir kt.) arba degiosiomis dujomis, suslėgtomis pliene. cilindrai arba išgaunami sauso distiliavimo būdu iš medienos (dujų generatorių varikliai).

8 skaidrė

Dyzelinis variklis Dyzelinis variklis yra stūmoklinis vidaus degimo variklis, veikiantis purškiamų degalų užsidegimo principu nuo sąlyčio su pašildytu suslėgtu oru. Dyzeliniai varikliai dirba dyzelinu. Uždegti karštu oru.

9 skaidrė

Reaktyviniai varikliai. Reaktyvinis variklis – tai variklis, kuris sukuria judėjimui reikalingą traukos jėgą, paversdamas potencialią kuro energiją į darbinio skysčio reaktyvinės srovės kinetinę energiją. Yra dvi pagrindinės reaktyvinių variklių klasės: Oru kvėpuojantys varikliai – šiluminiai varikliai, naudojantys degalų oksidacijos energiją su deguonimi, paimtu iš atmosferos. Šių variklių darbinis skystis yra degimo produktų mišinys su likusiais įsiurbiamo oro komponentais. Raketų varikliuose yra visi darbinio skysčio komponentai laive ir jie gali veikti bet kokioje aplinkoje, taip pat ir beorėje erdvėje. Norint deginti kurą, jam nereikia deguonies iš oro.

10 skaidrė

Rotoriniai varikliai. Dujų turbinos Dujų turbina yra ištisinis variklis, kurio menčių aparatas paverčia suslėgtų ir (arba) įkaitintų dujų energiją į mechaninį veleno darbą. Dujų turbinos naudojamos kaip dujų turbininių variklių, stacionarių dujų turbinų (GTU) ir kombinuoto ciklo dujų blokų (CCGT) dalis.
Redaktoriaus pasirinkimas
2003 m. gegužę prie įėjimo į „Dinamo“ stadioną buvo pastatytas paminklas garsiam futbolo veikėjui V. V. Lobanovskiui. Ant...

Norėdami naudoti pristatymo peržiūras, susikurkite „Google“ paskyrą ir prisijunkite:...

1. Miesto transporto klasifikacija Šiuolaikinio miesto transporto kompleksas apima keleivių vežimą mieste,...

IVANČENKO ANNA ANDREEVNA VIDURINIO PROFESINIO MOKSLINIO MOKYMO ĮSTAIGA: ''JALTOS MEDICINOS KOLEDIJA'' SLAUGOS...
2 skaidrė Mūsų planeta susideda iš kelių kriauklių. Medžiagos, sudarančios litosferą, hidrosferą ir atmosferą, juda...
1 skaidrė 2 skaidrė Stichinė nelaimė Stichinė nelaimė yra katastrofiškas gamtos reiškinys (arba procesas), galintis sukelti...
Nina Gennadievna Belyaevskaya Pristatymas projektui „Bičių lankymas“ Projekto pristatymas padės vaikams pasinerti į žavų pasaulį...
Rusų kalba kaip besivystantis reiškinys Įvadinė rusų kalbos pamoka 7 klasėje, pakartokite informaciją apie rusų kalbą, gautą 5 - 6...
Šiame straipsnyje bus pasakojama apie kineziterapiją (fizinę terapiją), kuri rekomenduojama tokių dažnų ligų profilaktikai ir gydymui...