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涡轮增压柴油机的(火用)分析方法——微热源法
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作者 钟露润 《海军工程大学学报》 CAS 1989年第3期65-70,共6页
本文采用了微热源法和能量单元法,对柴油机各能量单元进行了(火用)分析,根据(火用)平衡和(火用)损失,揭示了柴油机能量利用的薄弱环节,并用实例进行了验证。
关键词 涡轮增压柴油机 (用)平衡 燃烧过程 不可逆性 分析方法 缸内压力 多变指数 涡轮增压器 缸内温度 直喷式燃烧室
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直接膨胀式太阳能热泵系统的理论分析 被引量:6
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作者 黄金保 浦绍选 范亚云 《可再生能源》 CAS 2005年第5期12-14,共3页
简述了直接膨胀式太阳能热泵的基本工作原理,从热力学理论出发,对直接膨胀式太阳能热泵的循环进行了理论热力分析,提出了系统各主要部件的能量平衡和火用平衡方程,分析了系统的性能系数COP和火用效率Eη。
关键词 直膨式太阳能热泵 热力分析 能量平衡 (用)平衡
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1000MW机组回热系统损分布的矩阵方法 被引量:2
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作者 房林铁 张红方 田松峰 《汽轮机技术》 北大核心 2012年第1期17-20,共4页
基于热力学第二定律的分析法为评价能量转换的"量"和"质"提供了一个统一的尺度,比基于第一定律的能分析法更科学、更合理。根据平衡原理,对于一般的回热系统,建立回热系统中各级加热器的平衡方程,经过严谨的数学推... 基于热力学第二定律的分析法为评价能量转换的"量"和"质"提供了一个统一的尺度,比基于第一定律的能分析法更科学、更合理。根据平衡原理,对于一般的回热系统,建立回热系统中各级加热器的平衡方程,经过严谨的数学推理,获得类似于热力系统汽水分布矩阵的通用的损矩阵方程。该损矩阵方程与回热系统中各级加热器的类型存在一定的对应关系,利用该方程可以方便地得出不同机组回热系统的损分布,为较准确的评价热力系统的热经济性提供有力的依据。 展开更多
关键词 g热经济性 加热器 回热系统 炯损矩阵方程 (+用)平衡
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Effects of working parameters on gasoline engine exergy balance 被引量:9
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作者 LIU Jing-ping FU Jian-qin +1 位作者 FENG Ren-hua ZHU Guo-hui 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第7期1938-1946,共9页
To improve the energy utilization efficiency of internal combustion (IC) engine, exergy analysis was conducted on a passenger car gasoline engine. According to the thermodynamic theory of IC engine, in-cylinder exer... To improve the energy utilization efficiency of internal combustion (IC) engine, exergy analysis was conducted on a passenger car gasoline engine. According to the thermodynamic theory of IC engine, in-cylinder exergy balance model was built. The working processes of gasoline engine were simulated by using the GT-power. In this way, the required parameters were calculated and then gasoline engine exergy balance was obtained by programming on computer. On this basis, the influences of various parameters on exergy balance were analyzed. Results show that, the proportions of various forms of exergy in gasoline engine from high to low are irreversible loss, effective work, exhaust gas exergy and heat transfer exergy. Effective exergy proportion fluctuates with cylinder volumetric efficiency at full load, while it always increases with break mean effective pressure (BMEP) at part load. Exhaust gas exergy proportion is more sensitive to speed, and it increases with speed increasing except at the highest speed. The lower proportion of heat transfer exergy appears at high speed and high load. Irreversible loss is mainly influenced by load. At part load, higher BMEP results in lower proportion of irreversible loss; at full load, the proportion of irreversible loss changes little except at the highest speed. 展开更多
关键词 gasoline engine exergy balance waste heat recovery thermal efficiency energy conservation
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