Энергетический баланс. Тепловой баланс



Переработка материалов в технологических процессах связана с затратой энергии (тепловой, электрической, механической). Для определения расхода энергии составляют энергетические балансы. Они основаны на законе сохранения энергии, согласно которому, количество энергии, введенное в процесс, должно быть равно количеству энергии, полученной в результате проведения процесса, иными словами в любом процессе приход энергии равен расходу.

Такое равенство соблюдается и практически, если учесть все потери энергии, которые неизбежны в любом производственном процессе.

Обозначим:

Q1 - количество тепла, введенного в процесс извне, Дж;

Q2 - количество тепла, введенное в процесс с материалами в виде физического тепла, Дж;

Q3- количество тепла, выделившегося в результате проведения процесса, Дж;

Q4 — количество тепла, выделившегося из процесса, вместе с материалами в виде физического тепла, Дж;

Q5 - количество тепла, теряемого в окружающую среду, Дж.

Тогда уравнение теплового баланса будет иметь следующий вид:

Из этого уравнения можно определить любую из пяти величин, если известны остальные четыре. При проектировании предприятия обычно приходится определять из уравнения теплового баланса количество тепла, которое необходимо подводить извне, а при обследовании действующих предприятий - потери тепла в окружающую среду.

Технико-экономический баланс

Учет расхода материалов, энергии, количества человеко-часов на единицу продукции (оплата труда) составляют технико-экономический баланс.

Его итогом является себестоимость продукции, выраженная в рублях.

Общие понятия о машинах и аппаратах. Машина как единство двигателя, передаточного и исполнительного механизмов.

Машина — механизм или группа механизмов, осуществляющих определенные движения, служащих для выполнения определенной работы и превращения одного вида энергии в другой.

К. Маркс в труде "Капитал" писал о том, что "машина одарена чудесной силой сокращать и делать более производительным человеческий труд". Там же он отмечает, что "всякая развитая совокупность машин состоит из трех существенно различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, наконец, машины-орудия или рабочей машины".

Следовательно, машина представляет собой единство двигателя, передаточного механизма и исполнительного механизма (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Принципиальная схема машины

Двигатель служит для приведения в движение остальных частей машины. Двигателями являются: паровые машины, турбины, электромоторы 3-х фазного тока, двигатели внутреннего сгорания и т.д.

Двигатель может обслуживать одну или несколько рабочих машин.

Приемно-передаточный механизм является соединяющим звеном между двигателем и исполнительным механизмом.

Исполнительный механизм непосредственно воздействует на предмет труда.

Всякий механизм или машина состоит из отдельных деталей, подвижных и неподвижных. В теории машин и механизмов детали носят название звеньев.

Сочетание двух звеньев или тел, взаимно ограничивающих движение друг друга, называется кинематической парой. Рассмотрим это несколько подробнее.

Любое перемещение свободного тела в пространстве можно рассматривать как совокупность двенадцати независимых друг от друга движений: шести поступательных (вперед и назад) движений параллельно осям координат: х, у, z, и шести вращательных (по часовой стрелке и против часовой стрелки) движений относительно этих же осей х, у, z.

Принято считать в таком случае, что тело обладает 12 степенями свободы. При соединении одного тела с другим, при образовании кинематической пары число степеней свободы, то есть число свободных движений тела ограничивается.

Совокупность звеньев, соединенных при помощи кинематических пар, называется кинематической цепью. Примерами кинематических пар и цепей могут служить приемно-передаточные механизмы и механизмы преображения движений.

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 523; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!