
- •Раздел I. Основы технической Термодинамики
- •Тема 1.1 Основные понятия и определения.
- •Термодинамическая система
- •Термодинамическое состояние и термодинамический процесс
- •Тема 1.2 Основные законы идеальных газов
- •Термические параметры состояния и единицы их измерения
- •Понятие про реальные и идеальные газы
- •Уравнение состояния термодинамической системы
- •Уравнение состояния идеального газа
- •Численное значение газовой постоянной, отнесенной к 1 кг газа (удельной газовой постоянной), можем вычислить по формуле
- •Тема 1.3 Газовые смеси
- •Уравнение Менделеева – Клайперона
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список используемой литературы Основная
- •Дополнительная
- •Тема 1.4 Теплоемкость газов
- •Тема 1.5 Первый закон термодинамики Вопросы темы
- •Полная и внутренняя энергии системы
- •Работа и теплота в термодинамическом процессе
- •Первый закон термодинамики
- •Графическое изображение работы
- •Энтальпия и энтропия рабочего тела
- •Тема 1.6 Процессы изменения состояния идеальных газов
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатный процесс
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список используемой литературы Основная
- •Дополнительная
- •Тема 1.7 Второй закон термодинамики
- •Сущность и формулировки второго закона термодинамики.
- •Термический кпд. Холодильный коэффициент.
- •Истолкование второго закона термодинамики
- •Цикл Карно
- •Регенеративный цикл Карно
- •Цикл Карно
- •Математическое выражение второго закона термодинамики
- •Литература Основная
- •Дополнительная
- •Свойства и процессы реальных газов и паров.
- •Тема 1.8 Водяной пар
- •Параметры состояния жидкости и пара.
- •Основные термические процессы водяного пара
- •Тема 1.9 Влажный воздух
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список литературы
- •Тема 1.10 Сток и дросселирование газов и паров.
- •Вопросы для самоконтроля.
- •Список литературы
- •Тема 1.11 Термодинамический цикл теплосиловых установок.
- •Циклы двигателей внутреннего сгорания
- •Циклы газовых турбин и реактивных двигателей
- •Циклы реактивных двигателей.
- •Циклы паросиловых установок.
- •Циклы холодильных установок и тепловых насосов.
- •Цикл паровой компрессионной холодильной установки.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список литературы
- •Модуль V.
- •Раздел II. Теория теплообмена
- •Тема 2.1 Основные понятия и определения. Лучистый теплообмен.
- •Сумма энергии собственного и отражательного излучения составляет эффективное излучение тела.
- •Основные законы излучения абсолютно черного тела
- •Тема 2.2 Теплопроводность
- •Закон Фурье
- •Коэффициент теплопроводности
- •Дифференциальное уравнение
- •Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях первого рода
- •Тема 2.3 Конвективный теплообмен.
- •Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена
- •Теплоотдача при кипении
- •Теплоотдача при конденсации
- •Тема 2.4 Сложный теплообмен
- •Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях третьего рода (теплопередача)
- •В случае многослойной стенки
- •Вопросы для самоконтроля:
Вопросы для самоконтроля:
Проанализируйте процесс парообразования.
Что такое насыщенный, сухой насыщенный и перегретый пар? Укажите закономерности изменения основных параметров состояния в процессах нагревания воды, парообразования и перегрева.
Запишите уравнения, которые определяют закономерности изменения параметров состояния жидкости и паров. Объясните их.
Дайте определение насыщенного и ненасыщенного влажного воздуха. Укажите пути получения насыщенного влажного воздуха.
Приведите определения влагосодержания, абсолютной и относительной влажности воздуха. Укажите на особенности процессов области, где φ < 100 % и φ = 100 %.
Опишите I–d (Н–d) диаграмму. Объясните характер линий Н = const, d = const, t = const.
Произведите анализ процессов нагревания, охлаждения, увлажнения и осушки воздуха. Решите с помощью диаграммы ряд конкретных задач.
Рассмотрите процесс смешения двух потоков влажного воздуха.
Список литературы
И.Т.Швец, В.И. Толубинский. “Теплотехника”. Стр. 58 – 72.
Б.Х. Драганов, А.А. Долинский. “Теплотехника”. Стр. 59 – 66.
Тема 1.10 Сток и дросселирование газов и паров.
Вопросы темы
Опорное уравнение газового потока и получение работы.
Скорость cтока.
Критическое отношение давлений, критическая скорость и максимальный расход. Сток из суженого сопла. Комбинированное сверхзвуковое сопло. Определение скорости стока с помощью диаграммы h-S. Понятие про диффузор. Дросселирование газов и пара. Значение теории стока пара и газов для получения газовых турбин.
Истечением называется ускоренное движение газа через относительно короткие каналы особой формы – сопла, в которых происходит падение давления. Если в каналах происходит уменьшение скорости движения и увеличение давления, то такие каналы называются диффузорами. Каналы сопел и диффузоров бывают суживающимися и расширяющимися.
Секундный расход газа через сопло можно определить из уравнения постоянства расхода.
или
где ρ – плотность влажного воздуха;
f – площадь сечения сопла;
w – скорость адиабатного истечения.
Давления и скорость, при которых устанавливается максимальный расход, называются критическими. Критическая скорость истечения равна скорости распространения звука в вытекающей среде. На этом основании часто критическую скорость называют звуковой.
Зависимость профиля сопла от скорости (взаимосвязь между площадью сечения канала и скоростью истечения) устанавливается из уравнения постоянства расхода
Если на пути движения потока газа или пара имеется резкое сужение сечения (не полностью открытый вентиль или кран, перегородка с небольшим отверстием), которое создает местное сопротивление потоку, то в месте сужения сечения скорость движения потока резко возрастает, а давление падает.
За сужением скорость уменьшается и восстанавливается до первоначальной, но давление из-за потерь на завихрение восстанавливается не полностью.
Дросселированием или мятием называется процесс снижения давления пара или газа при движении его через какое-либо «местное» сопротивление в канале, трубопроводе или в специальном устройстве (вентиле, задвижке, шайбе и др.).
Дросселирование получило широкое распространение в технике. Иногда оно является неизбежным и вредным процессом, но часто предусматривается как необходимый технологический процесс и поэтому создается искусственно. Последнее имеет место в различных областях техники для устройства приборов, замедляющих расход рабочего тела (расходометры), в силовых установках для регулирования работы двигателей в холодильной технике.
Разность давлений Р1 (в первом сечении) и Р2 (во втором сечении) называют величиной мятия или величиной дросселирования.