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Explication de la terminologie de la chaudière (partie 4)

Voleur Voleur 2025-03-03 16:19:31

Explication de la terminologie de la chaudière (partie 4)

31. système d'alimentation thermique (système d'alimentation thermique; système d'écoulement à la vapeur))
Un système qui réalise le cycle thermique et la conversion de travail thermique. Divers équipements thermiques, basés sur des rôles et des fonctions spécifiques dans le processus de production, sont connectés et intégrés dans un ensemble de travail via des pipelines. The thermal power system should be optimized based on the given tasks and operational modes of the thermal power plant, serving as the basis for selecting the type and capacity of the boiler and steam turbine, the capacity, parameters, and number of various auxiliary machinery and equipment, as well as the pipe diameter of steam-water pipelines and the type and quantity of valves, such as the Hastelloy C276 Vanne de porte de joint à haute pression. Cette optimisation vise à atteindre la meilleure correspondance dans les conditions opérationnelles données, garantissant une meilleure économie, une fiabilité opérationnelle, une flexibilité et la capacité de gérer les accidents ou les conditions de travail anormales.

32. Système thermodynamique (système thermodynamique)
Une gamme spécifique de matière ou d'espace sélectionné comme sujet d'analyse dans la thermodynamique. Il est généralement abrégé en tant que système thermodynamique ou simplement «système» dans certains contextes. La matière ou l'espace en dehors du système thermodynamique est collectivement appelé l'environnement (ou l'environnement). L'environnement est défini uniquement par rapport au système, et une partie de l'environnement peut également être séparée pour former un autre système thermodynamique.

33. cycle thermodynamique (cycle thermodynamique)
Un processus thermodynamique fermé dans lequel la substance de travail commence à partir d'un état thermodynamique, subit une série de changements et revient finalement à son état thermodynamique d'origine.

34 Cycle positif
Un cycle thermodynamique est appelé cycle positif si son travail net est positif. En d'autres termes, si l'effet global du cycle est d'absorber la chaleur de la source de chaleur et de travailler à l'extérieur, il est appelé cycle positif.

35
Un cycle thermodynamique est appelé cycle négatif si son travail net est négatif. En d'autres termes, si l'effet global du cycle est de consommer des travaux externes et de libérer de la chaleur à la source de chaleur, il est appelé cycle négatif.

36. cycle réversible
Si tous les processus formant le cycle sont réversibles, il est appelé un cycle réversible.

37.
Si l'un des processus formant le cycle est irréversible, il est appelé un cycle irréversible.

38.Zeroth Loi de la thermodynamique
Une loi dans la thermodynamique qui établit le concept de température basé sur l'équilibre thermique des systèmes thermodynamiques. Il est généralement énoncé: Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un troisième système, ces deux systèmes doivent également être en équilibre thermique l'un avec l'autre. Ce fait a d'abord été formulé par C. Maxwell comme une loi empirique après la création de la première loi de la thermodynamique, il est donc appelé la loi zéroth de la thermodynamique. La loi Zeroth indique que chaque système a une propriété macroscopique - température - qui mesure s'il est en équilibre thermique avec d'autres systèmes. La température dépend uniquement de l'état du système et est un paramètre d'état. La loi Zeroth permet la construction de thermomètres.

39. Première loi de la thermodynamique
L'une des lois fondamentales de la thermodynamique, c'est une forme du principe de conservation de l'énergie. Il déclare: l'énergie peut être transférée entre un système thermodynamique et son environnement, et il peut être converti entre différentes formes d'énergie. Au cours de ce transfert et de cette conversion, l'énergie totale reste constante, ni augmente ni diminuant. Une autre déclaration est: le premier type de machine de mouvement perpétuel, qui fonctionne sans consommation d'énergie, est impossible à réaliser. Il généralise le concept d'énergie en mécanique en liant l'énergie thermique, l'énergie interne, l'énergie mécanique et d'autres formes d'énergie.

40. Seconde loi de la thermodynamique
L'une des lois fondamentales de la thermodynamique, généralement énoncée: la chaleur peut couler spontanément d'un objet plus chaud à un objet plus frais, mais il ne peut pas passer spontanément d'un objet plus frais à un objet plus chaud. Il peut également être exprimé comme: le frottement entre deux objets entraîne la conversion du travail en chaleur, mais cette chaleur par friction ne peut pas être transformée en travail, sans provoquer d'autres effets. La deuxième loi de la thermodynamique est un complément important à la première loi de la thermodynamique.