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열역학의 두 번째 법은 격리 된 시스템의 총 열적 인 상태는 시간이 지남에 따라 줄 수 없습니다. 이 원칙은 열 전달 및 에너지 효율을 포함하는 시스템에서 기계 설계의 많은 측면에 영향을 미칩니다. 실제 응용 프로그램에 대한 이해는 더 효과적인 지속 가능한 기계 시스템을 설계하는 데 도움이됩니다.
열 엔진 및 효율성
열 엔진은 열 에너지를 기계 작업으로 변환합니다. 두 번째 법은 효율성이 제한되지 않고 엔진은 손실없이 작업으로 모든 열을 변환 할 수 있습니다. Carnot 엔진은 두 열 리서치 사이의 최대 가능한 효율성을 디모딩하는 이론적 모델입니다. 자동차 엔진 및 발전소와 같은 실제 엔진은이 한계를 뛰어 넘고 에너지 낭비로 작동합니다.
냉각 및 열 펌프
냉각 시스템은 냉각기 공간에서 온열을 따뜻하게하기 위해 작업 입력을 필요로합니다. 두 번째 법은 열이 냉간에 자연스럽게 흐를 이유를 설명하고, 왜 냉동 시스템은이 흐름을 반전하는 에너지가 필요합니다. 난방 건물에 사용되는 열 펌프도,이 원칙에 의존하여 열을 효율적으로 이동합니다.
기계 부품에 Entropy
터빈, 압축기 및 엔진 경험과 같은 기계적인 성분은 마찰, 착용 및 열 손실 때문에 증가합니다. 이 효력은 시간에 체계 효율성을 감소시킵니다. 엔지니어는 열전 생산을 극소화하기 위하여 성분을, 장수 및 성과를 개량합니다.
- 열교환 기
- 내부 연소 엔진
- 냉각 주기
- 전력 식물