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1)  endoreversible Carnot refrigerator
内可逆卡诺制冷机
2)  irreversible Carnot refrigerator
不可逆卡诺制冷机
3)  endoreversible Carnot heat engine
内可逆卡诺热机
4)  endoreversible Carnot heat pump
内可逆卡诺热泵
5)  endoreversible Carnot cycle
内可逆卡诺循环
1.
By the use of semiconductor thermopile technique based on the pyroelectric effect,a test equipment which can simulate the performances of real two heat soure heat engines was developed, and some quantitative researches on the characteristics of an endoreversible Carnot cycle of finite time thermodynamics had been made in this paper.
利用基于热电效应的半导体热电堆技术,设计了一个可以模拟实际两源热机工作的实验系统,并对有限时间热力学的内可逆卡诺循环特性做了初步的定量分
6)  Carnot refrigerator
卡诺制冷机
1.
Literatures deal only with the time of heating process and with the time of exthermic process in Carnot refrigerator, but do not deal with the time of compression precess and with the time of expansion precess.
文献[1—4]在分析卡诺制冷机时,只考虑加热时间和放热时间,而不考虑压缩时间和膨胀时间。
2.
A mode of the two grade endoreversible Carnot refrigerator is established.
建立双级内可逆卡诺制冷机模型 ,应用有限时间热力学理论 ,导出制冷系数与制冷率间的基本优化关系 ,给出其生态学优化性能 ,得到一些新的性能参数 ,并作些有意义的讨论 ,所得结论可供制冷机的最佳工作状态选择和优化设计提供些新理论指导 。
3.
As an example, the irreversible Carnot refrigerators operating between two heat reservoirs are analyzed through applying the principle of finite-resources optimization.
进而对两无限热源间不可逆卡诺制冷机进行了有限资源优化的示例分析,得到了几种主要模型的优化结果和它们之间的关系。
补充资料:卡诺,S.
    
  
   法国物理学家、工程师。1796年 6月 1日生于巴黎,是数学家L.卡诺的长子。1812年进巴黎查理曼大帝公立中学学习,不久以优异成绩考入巴黎工艺学院,从师于S.-D.泊松、J.L.盖-吕萨克、A.-M.安培和D.F.J.阿喇戈等人。1814年进工兵学校。1816年任少尉军官。1819年在巴黎任职于总参谋部,次年请长假回家,编入预备役,继续从事他所酷爱的自然科学的学习和研究。大概从1820年开始,他潜心于蒸汽机的研究。1824年,卡诺发表了名著《谈谈火的动力和能发动这种动力的机器》(Réflexions sur la puissance Motrice du feu et sar les machines propres ╜ dèⅤelopper cette puissance),但当时并没有引起人们的注意,直到他逝世后才引起人们的重视。1827年,卡诺又被总参谋部召回服役,并将他以上尉身份派往现役部队任军事工程师。在里昂等地经过短期工作后,1828年卡诺永远辞去了在军队中的职务,回到巴黎继续研究蒸汽机的理论。1830年卡诺因父亲的关系被推选为贵族院议员,但他断然拒绝了这个职务,因为他是一个共和主义者,认为职位的世袭不符合共和主义的思想。1832年因染霍乱病于8月24日逝世,年仅36岁。由于害怕传染,他的随身物件,包括他的著作、手稿,均被焚毁。
  
  在卡诺时代,蒸汽机已获得广泛应用,但效率很低。由于科学家和工程师们对蒸汽机效率这一概念缺乏正确的理解,而没有找到提高热机效率的根本途径。卡诺在1824年发表的那篇论文中,提出了一个理想热机模型(称卡诺可逆热机)。卡诺设想热机由汽缸、活塞以及两个维持在不同温度间的热源组成,以理想气体为工质。此热机的循环分四个阶段。第一阶段工质和高温热源相接触,工质受热等温膨胀。第二阶段工质与热源脱离,绝热地继续膨胀,温度随之降低。第三阶段工质和低温热源相接触,并等温地压缩,向低温热源放出热量。第四阶段工质和低温热源脱开,继续绝热地被压缩,工质温度升高,直至回升到第一阶段开始时的情况,这时工质和热机都回复到各自的初始状态,完成了一个循环。在这个循环过程中,热机对外作了功。这种循环后来被称为卡诺循环,它指出了热机工作过程中最本质的东西:热机必须工作于两个热源之间,一个高温热源供给热量,一个低温热源吸收热量,只有这样才能将高温热源的热量不断地转化为有用的机械功。但是当时卡诺作出这种判断的依据却是错误的,他认为热机动力来源于热质从高温热源向低温热源的流动(见热质说),把热的动力比之于瀑布。他认为:"瀑布的动力与其高度和液体的量有关;而热的动力也与所用的热素(即热质)的量,以及可以称为'下落的高度'有关,......它就是交换热素的两个物体间的温度差"(《谈谈火的动力和能发动这种动力的机器》)。卡诺在这篇论文中还提出了热机最高效率的概念。他认为在对热机进行的无限改进中,必然存在着一个热动力的极限:在工作于两个给定温度之间的所有热机中,以上述理想可逆热机所产生的动力为最大。这个结论现在被称为卡诺定理。
  
  1878年卡诺的弟弟公布了一束卡诺去世时幸免被毁的笔记残页。这份笔记表明,卡诺后来已放弃热质说,认识到热不过是改变了形式的运动,并且还明确提出了在自然界中动力在量上不生不灭的思想。
  

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