* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
943 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 944 1930, 10; «Glasers Annalen», В . , 1931, 1307; «Engineering», ab 1927, «Rairway Gazete», L . , «Diesel Raihvav TractiQn», L . , 1933. А. Шелест. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС, к о л и ч е с т в е н н о е р а с пределение тепла, участвующего в каком-либо тепловом процессе, между основным и сопут ствующим ему процессами. В громадном большинстве случаев п р а к т и ч . целью теп лового процесса я в л я е т с я использование полученной тепловой энергии в непосред с т в е н н о м в и д е и л и в форме п о л е з н о й р а б о т ы . П о т е р и тепЮО%г при полной мощности. Обозначения: А—тепло т о п л и в а 100%, а — п о т е р и с о т х о д я щ е й водой 29,0%, б—потери с о т х о д я щ и м и г а з а м и 26,5%, в — п о т е р и з а счет у в е л и ч е н и я д а в л е н и я в ы х л о п а 2,0%, г — и н д и к а т о р н а я р а б о т а двигате л я 42,5%, д — м е х а н и ч е с к и е п о т е р и в д в и г а т е л е и к о м п р е с с о р е 13,?%, е—индикаторная ра б о т а к о м п р е с с о р а 29,3%, ж—потери в к л а п а н а х к о м п р е с с о р а 5,9%, з—потери в трубопроводе 3,6%, и—потери н а в ы х л о п 14,0%, к—потери от д р о с с е л и р о в а н и я , р а с ш и р е н и я и в ы х л о п а в ц и л и н д р е л о к о м о т и в а 6,0%, л—механич. потери в м е х а н и з м е , б у к с а х к о л е с , 4,0%, м—потери в э к и п а ж е л о к о м о т и в а 1,9%, н—работа локо м о т и в а н а к р ю к е 20,4%. Т е п л о в ы е п р о ц е с с ы , происходящие в холодильной машине, показаОбщая нагрузка конденсатора Теплота „„„...^пеоего. Теплота кон dencauuus Геплоотд. 8 нагнет. & jлинии Ut fii С охлаждающей й I Н 9°" компрессора во 70 SO ** SO | 30 20 10 2) Перефевогелб 3)Подоаревотель 4fПотврр с уходвиц шо еазаии 5) Потеря с ovaaoot ши остатками иные потер v 2 4 в 8 Ю 12 14 W Напряжение mSepiimcw нагрвба кг/и*ас Фиг. 1 . Фиг. 2. л а обусловливаются процессами,понижающими кпд машины или установки. В холодильной тех н и к е , где основной целью процесса я в л я е т с я удаление тепла, наоборот, процессы увеличи вающие количество тепла в установке, я в л я ю т с я п о т е р я м и и п о н и ж а ю т ее к п д . И з а н а л и з а отдельных процессов и соответствующих и з мерений получаются данные д л я составления Т . б. к о м п л е к с н о г о п р о ц е с с а в б. и л и м . д е тальной форме и у к а з а н и я д л я исправления Т . б. в направлении повышения экономичности п р о ц е с с а . Н а ф и г . 1 п о к а з а н п р и м е р Т . б. п а рового котла. К а к видно, % тепла, расходуе м о г о н а п а р о о б р а з о в а н и е , м е н я е т с я от р е ж и м а т о п к и . У т и л и з а ц и я т е п л а от с г о р а н и я т о п л и в а Е двигателе внутреннего сго рания (см.) х а р а к т е р и з у е т с я Т. б. д в и г а т е л я . Н а ф и г . 2 д а н п р и м е р Т . б. д л я б о л ь ш о г о газового двигателя с охлажде н и е м г о р я ч е й водой и у т и л и з а ц и е й о т х о д я щ е г о т е п л а . Обо з н а ч е н и я н а д и а г р а м м е : А— тепло сжигаемого топлива на I I P , в ч а с , 2 200 Cal = 1 0 0 % , а—трение в д в и г а т е л е , 72 Cal = = = 3 , 3 % , б - н а г р е в а н и е в о д ы , ох л а ж д а ю щ е й п о р ш н и , 153 Cal = = 7%, б — и з л у ч е н и е т е п л а , 88 Cal = 4 % , г—вспомогатель ные м е х а н и з м ы , 11 Cal = 0,5%, d — п о т е р и вследствие т е п л о проводности и с отходящими г а з а м и , 344 Cal = 15,5%, е—пар из котла, отапливаемого от х о д я щ и м и г а з а м и , 500 Cal = = 22,7% (1—подогреватель, 2— к о т е л , 3 — п е р е г р е в а т е л ь ) , ж— п а р от охлалгдаюп-ей воды ц и л и н д р о в ы х к р ы ш е к и в ы х л о п н о г о т р у б о п р о в о д а , 400 C a l = 1S,?% и з—полезная р а б о т а д в и г а т е л я , 632 Cal = = 28,7%. Д и а г р а м м а н а фиг. 3 п о к а з ы в а е т р а с пределение тепла н а отдельные процессы в тепловозе (см.) с подогревом воздуха теплом о т х о д я щ и х газов и пневматической передачей Индия работа компрессора Ц 0 нетто ^ § .& * I бовсаслинии Фиг. 4. н ы н а ф и г . 4, Q н е т т о — п о л е з н а я х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . П р и м е р Т . б. м е т а л л у р г и ч . п р о цесса с м . Доменное производство. ТЕПЛОЕМКОСТЬ, к о л и ч е с т в о т е п л а (в cal и л и Cal), п о т р е б н о е д л я н а г р е в а н и я т е л а и л и системы т е л в д а н н о м процессе н а 1°: 0 С = ^ | саЬГС и л и Са1/°С. Т . з а в и с и т н е т о л ь к о от з а д а н н о г о н а ч а л ь н о г о с о с т о я н и я т е л а , н о и от в и д а п р о ц е с с а н а г р е в а н и я : к а ж д о м у п р о ц е с с у соответствует с в о я особая Т . , к а к это видно из следующего. Теплоемкости различных процессов. Адиабатический процесс С= о (dQ-0) Изохорическнй процесс С— C (V = Const) (Т. при постоянном объеме) Изобарический процесс С = Ср > С„ (р = Const) (Т. при постоянном давлении) Изотермический процесс С = оо (Г = Const) v Т. С = называется также п о л н о й Т., или в о д я н ы м э к в и в а л е н т о м , данного т е л а и л и системы вследствие т о г о , что Т . воды п р и t° = 15° ч и с л е н н о р а в н а ее массе п о о п р е д е л е н и ю калории (см.). Поэтому С численно р а в н о м а с с е в о д ы , т р е б у ю щ е й д л я своего н а г р е в а н и я н а 1° (от 14,5° до 15,5°) т а к о е ж е к о л и ч е с т в о т е п л а , что и д а н н о е т е л о и л и система. Т . , о т н е с е н н а я к единице м а с с ы однородного тела, называется у д е л ь н о й или м о л я рн о й (неправильно—молекулярной) Т . в за-