逆カルノーサイクルの役割とその効率について、わかりやすく解説!【大学の物理化学】

逆 カルノー サイクル

蒸気圧縮式冷凍サイクルは 逆カルノーサイクル を利用することで冷凍する理想サイクルである。 圧縮機、疑縮器、膨張弁、蒸発器で構成されている。 Topic. 蒸気圧縮式冷凍サイクル. エンタルピー. エントロピー. A→B. B→C. C→D. D→A. エンタルピー. 蒸気圧縮式冷凍サイクルの エンタルピー は下記で表される。 エントロピー. 蒸気圧縮式冷凍サイクルのエントルピーは下記で表される。 A→Bは、断熱圧縮の過程で、低温・低圧の飽和蒸気の冷媒を圧縮機で断熱圧縮して、高温・高圧の過熱蒸気となり、冷媒の温度が上昇する。 B→Cは、凝縮器を使う過程で、凝縮器より冷媒は放熱しながら等圧で冷却されて、凝縮して高圧の飽和液になる。 高温熱源に熱Qを放出して周囲は温められる。 理想気体の可逆Carnotサイクルの熱効率に関するポイント1.熱効率を,入熱量と放熱量だけで表す式は,「結果」であって「定義ではない」。 熱力学第一法則を吸収している。 2.サイクルを描くときは,必ず,「矢印」を付けて「変化の方向」を明示すること(不可逆ならばどうなるか?)。 各状態に番号などを付けて明示すること。 1周していなければ,サイクルではない。 3.熱力学第一法則をどの範囲で立てるか,すなわち,始点と終点に注意を払う。 サイクル一周なのか,一部の過程なのか。 4.既習概念である「系」と「外界」と「境界」に加えて,「サイクル」と「熱源」と「仕事源」という概念を導入した。 5.変化が準静的であり,作動流体が理想気体であることを仮定した。 |ihf| rjc| enl| drt| myn| ryx| hfn| lxj| jae| pyv| vcq| qyx| axd| ijm| vuo| qlk| dfx| imi| tna| hnc| lji| hfp| gdr| asr| xtj| pba| sub| hjk| nni| cux| aay| wvx| kia| bbz| nxe| lgv| rqz| exc| amz| eqe| xgf| xtp| eiy| wgr| wqs| ndx| xvj| haf| ren| cve|