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水和冰的話確實難以解釋啊…熱力學第一定律什麼的…(科普讀物看多了)熱量的傳遞只能從高溫物體傳導給低溫物體…此時可以對外界做功(就是熱機了)反之則要從外界吸收功啦~(也就是說要消耗能量吶…)而且這隻能使能量轉移到周圍之類的…
冰的部分不違反熱力學定理。通過壓縮機壓縮氣體,可以將熱量從高溫部分轉移至低溫部分(冰箱),這一部分的極限效率可以通過卡諾熱機算出。也就是說,可以預先儲存低溫介質,等到使用時直接噴出或者用於再次製冷都可以。
如若按此,冰龍的吐息和降溫準備是可以分開的,可以大大縮短戰鬥準備時間,但大概率增加平時的能量消耗來降溫和保溫。
而且,溫差越大,卡諾熱機效率越高。這麼說冰龍應該更喜歡在熱的地方待著(??)
比較難以解決的問題是,冰龍怎麼從空氣中找到那麼多水,畢竟以水的密度來說是不太可能提前儲存的。
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致歉。文段中確有錯誤與模糊之處,以下逐一解釋:
壓縮氣體並不會直接把熱量從高溫部分轉移到低溫部分。
1、在循環中,兩個絕熱過程確實不涉及能量交換,熱交換僅在兩個等溫過程發生發生。但是,整體來看,正是因爲壓縮機壓縮氣體做功,此循環才能進行,熱交換才能成立,因此竊以爲這樣表達是可被接受的。不過確實不夠嚴謹,致歉;
卡諾循環適用於熱機,而製冷循環並不是卡諾熱機的直接應用。
2、卡諾循環是隻有兩個熱源(一個高溫熱源溫度T1和一個低溫熱源溫度T2)的簡單循環。逆卡諾循環只是正卡諾循環方向反向、做功反向、熱交換反向的反向過程。按理說,逆卡諾循環也是卡諾循環的一種。不過此處也確不嚴謹,應該更正爲“根據卡諾循環效率得出”;
液態致冷介質的恆壓儲存不需要額外消耗能量,但是需要足夠耐壓的容器。
此處不能認同。低溫液體/氣體必然會與周圍環境進行熱交換,由此逐漸升溫。顯然這一點是必須考慮的。
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