
- •Техническая термодинамика
- •Введение
- •1. Основные понятия
- •1.1. Термодинамическая система, параметры состояния, уравнение состояния
- •1.2. Термодинамический процесс
- •1.3. Смеси газов, теплоемкость газов и газовых смесей
- •2. Первый закон термодинамики
- •2.1. Внутренняя энергия, работа изменения объема, теплота
- •2.2. Аналитическое выражение первого закона термодинамики
- •2.3. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики через изменение энтальпии. Техническая работа
- •2.4. Уравнение первого закона термодинамики для потока газа
- •3. Второй закон термодинамики
- •3.1. Содержание и формулировки второго закона термодинамики. Круговые процессы или циклы. Цикл Карно
- •3.2. Энтропия. Аналитическое выражение второго закона термодинамики. Физический смысл энтропии. Тепловая диаграмма т, s
- •4. Термодинамические процессы идеального газа
- •4.1. Метод исследования процессов
- •4.2. Изохорный, изобарный, изотермический процессы
- •4.3. Адиабатный процесс
- •4.4. Политропный процесс
- •5. Равновесие термодинамических систем Термодинамические потенциалы.
- •6. Дифференциальные уравнения термодинамики
- •7. Реальные газы
- •8. Водяной пар
- •8.1. Основные понятия и определения
- •8.2. Процесс парообразования при постоянном давлении Диаграмма p, для пара. Расчет параметров
- •8.3. Таблицы водяного пара t, s и h, s-диаграммы для пара
- •8.4. Термодинамические процессы для пара Уравнение Клапейрона - Клаузиуса
- •9. Влажный воздух
- •10. Истечение и дросселирование газов и паров
- •10.1 Истечение газов. Основные понятия и математическое описание Адиабатное истечение из суживающегося сопла. Сопло Лаваля
- •10.2 Истечение пара. Истечение с учетом трения
- •10.3. Дросселирование газов и паров
- •11. Сжатие газов. Компрессоры.
- •11.1. Одноступенчатый компрессор объемного действия
- •11.2. Многоступенчатый компрессор
- •12. Циклы паросиловых установок
- •12.1. Цикл Карно для насыщенного пара
- •12.2. Цикл Ренкина
- •12.3. Цикл с промежуточным перегревом пара
- •12.4. Регенеративный цикл паросиловой установки
- •12.5. Теплофикационный цикл
- •13. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
- •13.1. Цикл двс с изохорным подводом теплоты
- •13.2 Цикл двс с изобарным подводом теплоты
- •13.3 Цикл двс со смешанным подводом теплоты
- •14. Циклы газотурбинных установок
- •14.1 Цикл гту с изобарным подводом теплоты
- •14.2 Цикл гту с изобарным подводом теплоты и регенерацией
- •14.3 Цикл гту с изохорным подводом теплоты
- •15. Циклы парогазовых установок
- •Библиографический список
2.2. Аналитическое выражение первого закона термодинамики
В общем случае, когда в результате подвода теплоты к рабочему телу его температура повышается и вследствие увеличения объема совершается работа, подведенная к телу теплота расходуется на увеличение внутренней энергии тела и на совершение работы. Сказанное может быть выражено уравнением
q = u + l. (2.13)
Уравнение (2.13) представляет уравнение первого закона термодинамики, записанное в интегральной форме для 1 кг рабочего тела.
Для элементарного процесса уравнение (2.13) принимает вид
dq = du + dl. (2.14)
Если в уравнение (2.14) подставить значение работы по формуле (2.10), то получим
dq = du + pd. (2.15)
Уравнения (2.13), (2.14) и (2.15) справедливы как для идеальных, так и для реальных газов.
Уравнение (2.15) в применении к идеальным газам, для которых du = cdT, принимает вид
dq = cdT + pd. (2.16)
Для конечного процесса уравнение (2.16) запишется так:
. (2.17)
Если в процессе участвует М килограммов газа, то
. (2.18)
Теплота, изменение внутренней энергии и работа, входящие в уравнение первого закона термодинамики, могут быть положительными и отрицательными, а в отдельных случаях равными нулю.
Принято:
1) теплота подводится к рабочему телу dq 0,
2) теплота отводится от рабочего тела dq < 0,
3) температура рабочего тела растет (dT>0) du>0,
4) температура рабочего тела уменьшается (dT<0) du<0,
5) работа совершается газом при его расширении (d>0) dl>0,
6) работа воспринимается газом в процессах сжатия (d<0) dl<0.
2.3. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики через изменение энтальпии. Техническая работа
Ранее были рассмотрены четыре параметра состояния рабочего тела p, , T и u. Для исследования термодинамических процессов и циклов целесообразно ввести новый параметр состояния рабочего тела - энтальпию, который обозначают для 1 кг рабочего тела h, (размерность Дж/кг) и для произвольной массы H, (размерностьДж).
h = u + p. (2.19)
Таким образом, энтальпия равна внутренней энергии тела, сложенной с величиной p, представляющей собой работу, которую необходимо затратить, чтобы ввести рассматриваемое тело с объемом V в окружающую среду, имеющую давление p и находящуюся с телом в равновесном состоянии. Эта работа, отдаваемая среде, называется потенциальной энергией давления. Следовательно, энтальпия является суммой внутренней энергии тела и потенциальной энергии давления cреды.
Энтальпию и внутреннюю энергию называют калорическими параметрами.
Введем энтальпию в уравнение первого закона термодинамики. Для этого к правой части уравнения (2.15) добавим и вычтем величину dp:
dq = du + pd + dp - dp = du + d(p) - dp = d(u+p) - dp.
Помня об уравнении (2.19), последнее уравнение перепишем следующим образом:
dq = dh - dp. (2.20)
Выражение (2.20) представляет собой уравнение первого закона термодинамики, записанное через изменение энтальпии.
В интегральной форме уравнение (2.20) запишется как
. (2.21)
Выведем уравнение для расчета изменения энтальпии. Согласно (2.19) запишем
h = u + p = u +RT.
Продифференцируем последнее выражение:
dh = du + RdT = cdT + RdT = (c + R)dT = cpdT.
Следовательно,
dh = cpdT (2.22)
или h = h2 - h1 = cp(T2 - T1). (2.23)
Тогда уравнение (2.20) принимает вид
dq = cpdT - dp. (2.24)
Из уравнения (2.22) следует, что
(2.25)
Энтальпия, как и внутренняя энергия, является функцией состояния рабочего тела и ее изменение не зависит от характера процесса. Условно считают, что энтальпия и внутренняя энергия равны нулю при t = 0 oC.
Второе слагаемое в правой части уравнений (2.20) и (2.21) представляет собой техническую (или располагаемую) работу 1 кг рабочего тела. Удельную техническую работу будем обозначать l, (размерность Дж/кг).
или в интегральной форме
. (2.27)
Графически в координатах p и техническая работа изображается площадью, ограниченной линией процесса, крайними абсциссами линии процесса и осью ординат (рис.2.6). Использование технической работы в ряде расчетов (как мы увидим далее) очень удобно.