
- •§1 Енергія та її види. Предмет та метод технічної термодинаміки
- •§2 Термодинамічна система
- •§3 Термодинамічні параметри робочого тіла і термодинамічний стан
- •Лекція 2. . (стор.12-19)
- •§4 Термодинамічна рівновага
- •§5 Загальні властивості термодинамічних параметрів стану
- •§6 Основні параметри стану
- •§7 Рівняння стану ідеального газу
- •§8 Рівняння стану сумішей ідеальних газів (стор. 19-27)(самостійно)
- •§9 Теплоємність
- •1 Кмоль – μс - мольна..
- •§10 Внутрішня енергія (стор. 28-31)
- •§11 Форми енергообміну термодинамічної системи. Теплота і робота
- •§13 Повна енергія робочого тіла або ентальпія (стор. 47-49)
- •Лекція 4. .
- •§14 Вільна та зв’язана енергія. Поняття ентропії (стор. 50-54)
- •15. Термодинамічний процес. Оборотний і необоротний термодинамічні процеси (стор. 54-59)
- •Лекція 5.
- •§17. Перший закон термодинаміки (стор. 59-72)
- •§18. Другий закон термодинаміки (стор. 77-92)
- •Лекція 6.
- •§19. Термодинамічні потенціали та їх диференціальні рівняння (стор. 59-77)
- •§20. Обчислення ентропії
- •Тема 2 Дослідження енергетичної ефективності термодинамічних процесів ідеальних газів (стор. 106-143)
- •§1 Характеристики термодинамічного процесу
- •Лекція 7.
- •2. Ізотермічний процес.
- •3. Ізобарний процес
- •4. Ізохорний процес
- •5. Адіабатний процес
- •§6. Політропний процес
- •Тема 3 Механізм отримання роботи
- •Лекція 8. 8.10..
- •Тема 4 Водяна пара як реальний газ
- •§1 Рівняння стану реального газу (стор. 155-160)
- •§2 Загальні властивості реальних газів (стор. 160-161)
- •§3 Водяна пара. Основні визначення (стор. 162-166)
- •Лекція 9. 15.10..
- •§4 Процес пароутворення. Pv-діаграма водяної пари (стор. 166-169)
- •§6 Параметри стану води та водяної пари
- •§7 Параметри вологої насиченої пари
- •§8 Основні термодинамічні процеси водяної пари (стор. 182-188)
- •Тема 6 Вологе повітря
- •Лекція 11. 23.10.. Вологе повітря(продовження)
- •§2 Характеристики вологого повітря
- •Тема 7 Термодинаміка потоку газів і пари (відкрита термодинамічна система)
- •§1 Рівняння першого закону термодинаміки для відкритих систем (стор. 198-206)
- •§2 Основні закономірності протікання газу і пари в коротких каналах змінного перерізу (стор. 206-211)
- •Лекція 13. 29.10..
- •§3 Визначення маси при протіканні робочого тіла через сопло. Критичні характеристики потоку. Рівняння нерозривності потоку
- •§4 Вибір форми сопла. Розрахунок комбінованого сопла
- •§5 Дроселювання газів і пари
- •§6 Дроселювання водяної пари
- •Загальні термодинамічні властивості кругових термодинамічних процесів або циклів
- •§1 Класифікація і загальна характеристика термодинамічних циклів (стор. 230-242)
- •§2 Прямий оборотний цикл Карно (1824р.)(стор. 242-246)
- •§3 Зворотний оборотний цикл Карно
- •§4 Теореми Карно (стор. 248-250)
- •Тема 9 Термодинамічні потенціали та ексергія (стор. 258-271)
- •Лекція 16. 13.11.
- •Лекція 17. 20.11.. Економічна ефективність перетворення енергії
- •Тема 10 Стиснення (нагнітання робочих тіл) (стор. 272-283) Ідеальний поршневий одноступінчатий компресор
- •Багатоступінчате стиснення
- •Тема 11 Цикли двигунів внутрішнього згоряння (двз)
- •§1 Класифікація циклів двз
- •§2 Цикл двз з ізохорним підведенням теплоти (цикл Отто,1877р.)
- •Лекція №18 Теоретичний цикл Отто
- •§3 Цикл двз з підведенням теплоти під час сталого об’єму і сталого тиску. Цикл Тринклера (1904р)
- •Лекція 19. .
- •Тема 12 Цикл газотурбінної установки (гту)
- •Тема 13 Цикли паросилових установок (псу)
- •§1 Цикл Карно для водяної пари
- •Л.18.29 11*§2 Схема та робочий процес паросилової установки – цикл Ренкіна (стор. 320-329)
- •Лекція 20. 11.12.. Термічний ккд циклу Ренкіна
- •*§3 Вплив на термічний ккд циклу Ренкіна параметрів пари
- •Лекція 21. 18.12..
- •§4 Теплофікаційний цикл псу (стор. 338-341)схема
- •*§5 Узагальнений (регенеративний) цикл Карно (стор. 250-252)
- •*§7 Середньоінтегральна температура (стор. 252)
- •§8 Еквівалентний цикл Карно (стор. 253-254)
- •§9 Еталонний цикл Карно (стор.254)
- •*§10 Регенеративний цикл паросилової установки (стор. 332-337)
- •Тема 14 Парогазові цикли
- •Лекція 22. 25.12..
- •Тема 15 *Установки, що працюють за зворотними циклами (стор. 348-359)
- •§1 Загальна характеристика холодильних установок
- •§2 Цикл парової компресійної холодильної установки (стор. 354-357)
- •§3 Цикл теплового насоса (стор. 362-364)
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
С. М. Константінов
Технічна термодинаміка
Конспект лекцій
Київ, 2011
Лекція 1. 6 09 2011.
Тема 1
Основні поняття та закони технічної термодинаміки (стор. 5-11)
§1 Енергія та її види. Предмет та метод технічної термодинаміки
Технічна термодинаміка - це наука, яка вивчає енергію. Рух – форма існування матерії. Енергія - кількісна міра руху. Існує багато форм руху: хаотичний, направлений, хімічний, внутрішньомолекулярний. Кожній формі руху відповідає свій вид енергії: хаотичний рух – теплота, направлений – робота, в хімічних сполуках – хімічна енергія. Так як кожній формі руху відповідає свій вид енергії, то вони вивчаються різними науками:
електротехніка - направлений рух електронів;
механіка - механічна форма руху, механічна енергія;
квантова механіка - рух малих частинок речовини;
хімічна термодинаміка – хімічна енергія.
Технічна термодинаміка розглядає хао-тичний і направлений рухи.
Хаотичним називається рух, під час якого молекули газу рухаються в різних напрямках, і ні один із них не є переваж-ним.
Завдяки хаотичному рухові газ має такі дві властивості:
1. Він діє на всі стінки посудини, в якій він знаходиться, з однаковою силою.
2. Газ рівномірно заповнює весь об'єм, в якому він знаходиться.
Направлений рух – це рух, в якому мак-рочастини газу рухаються в певному нап-рямку.
В природі енергія в своїй більшості зна-ходиться в одних видах (переважно, в хімі-чному), а використовує людство її в інших видах (теплову та електричну). Перехід од-ного виду енергії в інший проходить через наявність фізичних тіл, які є носіями енергії і приймають участь у перетворенні одного виду енергії в інший. Такі фізичні тіла називаються робочими тілами. Це, як правило, газоподібні або рідинні тіла. Тех.-нічна термодинаміка в основному розгляд-дає газоподібні робочі тіла. Повітря є одним із робочих тіл. Газоподібні тіла, в яких діють лише сили щеплення між молекулами, а самі молекули являють собою матеріальні точки, що не мають об’єму. Вивчення властивостей реальних газів приводить до отримання складних математичних залежностей, які неможливо використати в інже-нерних розрахунках, тому введено поняття ідеального газу.
Ідеальним називається газ, у якого від-сутні сили щеплення між молекулами, а самі молекули являють собою матеріальні точки, що не мають об’єму. Чим нижчий тиск і вища температура, при яких знаходиться реальний газ, тим більше він наближається до ідеального.
Енергія хаотичного руху молекул рабочого тіла
називається
внутрішньою
енергією.
Позначається
,
для тіла масою m кг, одиниця вимірювання
Дж.
Для 1 кг тіла:
,
Дж/кг
Енергія направленого руху називається роботою.
,
m кг, Дж.
Питома робота
,
Дж/кг
Дуже легко перетворити енергію нап-равленого руху в хаотичну енергію.
Предмет технічної термодинаміки – вивчення законів взаємного перетворення енергії хаотичного і направленого руху, а також властивостей робочих тіл. Газоподібні тіла розглядаються реальні та ідеальні.
Реальний газ – газ, у якого існують сили щеплення між молекулами, а самі молекули є тіла, що не мають об’єму. Вивчаючи властивості реальних газів, отримують складні математичні залежності, які непри-датні для інженерних розрахунків, тому введено поняття ідеального газу, тобто газу, в якому відсутні сили щеплення між моле-кулами, а молекули не мають об’єму. Чим нижчий тиск і вища температура, під час яких знаходиться реальний газ, тим більше він наближається до ідеального.
Технічна термодинаміка використовує феноменологічний метод. Феноменологіч-ною величиною називається макровеличина, яка отримана на базі усереднення великої кількості мікровеличин.