
- •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