- •Розділ1 - основи гідравліки і насоси
 - •Вступ. Основи гідростатики
 - •Зміст і завдання дисципліни, порядок вивчення, зв’язок з іншими дисциплінами
 - •Паливо-енергетичні ресурси Ураїни
 - •Характеристики гідравліки як науки та її значення
 - •Фізичні властивості рідини. Ідеальна і реальна рідина
 - •Особливі властивості рідини
 - •Гідростатичний тиск. Вимірювання гідростатисного тиску
 - •Основне рівняння гідостатики. Закон Архімеда
 - •Практичне застосування закону Паскаля
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Основи гідродинаміки
 - •Основні поняття
 - •Рівняння Бернулі для елементарної струмини ідеальної і реальної рідини. Рівняння Бернулі для потоку реальної рідини
 - •Режими руху рідини. Число Рейнольдса
 - •Втрати напору
 - •Гідравлічний удар у трубах
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Призначення, класифікація і галузі застосування насосів
 - •Подача, напір, потужність і ккд носіїв
 - •Принцип дії насосів
 - •Явище кавітації
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Розділ 2 - основи технічної термодинаміки
 - •Основні поняття і визначення в технічній термодинаміці
 - •Основні поняття і визначення
 - •Робоче тіло, його основні параметри
 - •Термодинамічна система
 - •Термодинамічний процес
 - •Основні газові закони
 - •Універсальна газова стала
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Прочитати:
 - •Суміш ідеальних газів. Теплоємність газів і газових сумішей
 - •Поняття про газову суміш. Закон Дальтона
 - •Склад суміші в об’ємних і масових частках
 - •Визначення парціального тиску, парціального об’єму,уявної молекулярної маси компонентів та універсальної газової сталої.
 - •Поняття про теплоємність. Масова, об’ємна і молярна теплоємність, залежність між ними
 - •Теплоємність при сталому об’ємі та тиску
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Перший закон термодинаміки
 - •1. Зміст закону та його формулювання
 - •2. Внутрішня енергія та її властивості. Робота газу, її визначення. Ентальпія і ентропія газу.
 - •Перший закон термодинаміки для потоку (відкрита система)
 - •Загальні висновки:
 - •Порядок і методи дослідження термодинамічних процесів. Ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний процеси та їх зображення в кординатах pv, ts
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Другий закон термодинаміки
 - •Зміст закону і його формулювання
 - •2. Цикл Карно
 - •3. Термічний ккд. Холодильний коефіцієнт
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Водяна пара і вологе повітря
 - •Водяна пара як робоче тіло
 - •Особливості пароутворення при постійному тиску
 - •Параметри водяної пари
 - •Насичене, ненасичене, перенасичене вологе повітря
 - •Параметри стану вологого повітря
 - •Витікання і дроселювання газів і пари
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Ідеальні цикли теплових машин. Ідеальні цикли двигунів внутрішнього згорання. Основи їх роботи
 - •Поршневі двигуни внутрішнього згорання. Основні поняття і визначення
 - •Ідеальні термодинамічні цикли двз
 - •Принцип роботи паросилових установок
 - •Ідеальні цикли паросилових установок
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Ідеальні цикли компресорних установок. Основи їх роботи
 - •Компресори та компресорні установки: класифікація, принцип роботи
 - •Ідеальні цикли компресорних установок
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Способи поширення теплоти
 - •Теплопровідність
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Прочитати:
 - •Конвективний теплообмін. Променистий теплообмін
 - •Загальні поняття. Закон тепловіддачі
 - •Променистий теплообмін
 - •Теплообмін під час конденсації пари.
 - •Тепловіддача під час кипіння рідини
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Теплопередача і теплообмінні апарати
 - •Теплопередача через плоску одношарову і багатошарову стінки. Коефіцієнт теплопередачі.
 - •Теплообмінні апарати. Класифікація. Основи розрахунку їх
 - •Методи інтенсифікації процесів теплопередачі
 - •Основні висновки:
 - •Контрольні питання:
 - •Домашнє завдання:
 - •Прочитати:
 - •Паливо і його характеристики. Процес горіння палива
 - •Загальні відомості
 - •Основи теорії горіння органічного палива
 - •Основні висновки:
 - •1. Котли. Класифікація котлів для сільського господарства
 - •2. Тепловий баланс котла
 - •3. Теплогенератори.
 - •3. Техніка безпеки
 - •Основні висновки:
 - •1. Загальні відомості
 - •2. Схема котельної установки
 - •3. Особливості експлуатації котельних установок
 - •Особливості будови та роботи тец
 - •Основні висновки:
 - •1. Структура енергопостачання
 - •2. Регулювання мікроклімату приміщення
 - •3. Шляхи енергозбереження
 - •Основні висновки:
 - •Загальні відомості
 - •Принципові схеми систем вентиляції
 - •Кондиціонування повітря
 - •Основні висновки:
 - •1. Загальні відомості
 - •2. Діаграма стану вологого повітря
 - •3. Принцип дії повітряної сушарки
 - •4. Типи сушарок
 - •5. Матеріальний і тепловий баланс сушарок
 - •Основні висновки:
 - •1. Загальні відомості
 - •2. Теплові втрати приміщень
 - •3. Внутрішні теплові надходження приміщень
 - •4. Гаряче водопостачання
 - •5.Радіатори
 - •Основні висновки:
 - •Загальні відомості
 - •Теплофізичні характеристики
 - •Основні висновки:
 - •Загальні поняття, класифікація
 - •Холодильні агенти та основні властивості
 - •Термодинамічні основи роботи холодильних установок
 - •Основні висновки:
 - •Загальні відомості
 - •Тепловий розрахунок сховищ
 
Основні висновки:
Для теоретичного і практичного дослідження взаємного перетворення тепла й механічної енергії важливо вміти аналізувати не загальний процес загального характеру, а ряд окремих випадків, що найчастіше мають місце. До таких процесів належать процеси,в яких один із параметрів газу залишається незмінним (основні термодинамічні процеси), що відображають основні газові закону в графічній інтрепретації в pv- та Ts-координатах. Особливості кожного процесу відображають особливості першого закону термодинаміки стосовно конкретного термодинамічного процесу. Так, наприклад, лише для ізобарного термодинамічного процесу він виконується повно (енергія використовується частково на виконання роботи, а частково на зміну внутрішньої енергії системи), у той час коли, наприклад, для адіабатного процесу робота виконується лише за рахунок використання внутрішньої енергії (відсутність теплообміну).
В реальних умовах жоден технологічний процес роботи теплової або холодильної машини не описується одним термодинамічним процесом – він є послідовним сполученням декількох процесів.
Контрольні питання:
Визначити поняття «термодинамічний процес», «рівноважний процес», «нерівноважний процес».
Пояснити ізохорний термодинамічний процес: закон ідеального газу, графіки, характеристика першого закону термодинаміки для цього процесу.
Пояснити ізобарний термодинамічний процес: закон ідеального газу, графіки, характеристика першого закону термодинаміки для цього процесу.
Пояснити ізотермічний термодинамічний процес: закон ідеального газу, графіки, характеристика першого закону термодинаміки для цього процесу.
Пояснити адіабатний термодинамічний процес: закон ідеального газу, графіки, характеристика першого закону термодинаміки для цього процесу.
Пояснити політропний термодинамічний процес.
Домашнє завдання:
Повторення матеріалу теми за конспектом.
Прочитати:
[2] c. 20-25; [4] с. 34-43.
Тема №8
Другий закон термодинаміки
План
Зміст закону і його формулювання
Цикл Карно
Термічний ККД. Холодильний коефіцієнт.
Зміст закону і його формулювання
Суть другого закону термодинаміки полягає в тому, що він виявляє умови, при яких можливе перетворення тепла в роботу фактори, що впливають на цей процес, і визначає шляхи для ефективнішого перетворення тепла в роботу.
Для перетворення тепла в роботу потрібні два джерела тепла з різними температурами, тобто перепад температур. Частка тепла, що перетворюється в роботу, не залежить від роду робочого тіла, а залежить тільки від різниці температур, при яких тепло підводиться і відводиться від робочого тіла.
Перший закон термодинаміки пояснює тільки кількісні співвідношення, еквівалентність тепла й роботи і стверджує можливість їх взаємного перетворення, але не розкриває умов, при яких ці перетворення можливі, і факторів, що впливають на процес.
Математичний вираз:
Корисне тепло,
тобто тепло, що перетворюється в роботу
циклу, менше за підведене в циклі тепло
на величину, що залежить від перепаду
абсолютних температур
(Т1—
Т2),
а також від відношення підведеною тепла
до його абсолютної температури.
Відношення це характеризує теплову напруженість робочого тіла, називається ентропією, що означає перетворення, і позначається літерою s.
Ентропія обумовлює величину частки тепла, що не перетворюється в роботу циклу за даного перепаду температур
