
- •Техническая тЕрмодинамика
- •Содержание
- •Введение
- •Основные понятия и определения
- •Предмет технической термодинамики и ее методы
- •Рабочее тело. Основные параметры состояния.
- •Термодинамическая система и окружающая среда.
- •Уравнение состояния
- •Термодинамический процесс. VP-диаграмма и термодинамические процессы в ней /равновесные и неравновесные, обратимые и необратимые, круговой процесс/.
- •Теплота и работа как формы передачи энергии.
- •Идеальные и реальные газы
- •2.1 Определения и основные законы идеальных газов.
- •Уравнение состояния идеальных газов. Газовая постоянная.
- •Газовая постоянная одного килограмма газа:
- •Смеси идеальных газов
- •Основные определения. Способы задания газовых смесей
- •Вычисление параметров состояния смеси
- •Реальные газы
- •Первый закон термодинамики
- •Сущность первого закона термодинамики
- •Основные формулировки 1 закона
- •3.2 Внутренняя энергия. Аналитическое выражение 1 закона термодинамики.
- •3.3 Энтальпия. Энтропия.
- •4 Теплоемкость газов
- •4.1 Основные определения. Массовая, объемная и молярная теплоемкости
- •4.2 Теплоемкость при постоянном давлении и при постоянном объеме. Уравнение Майера.
- •Теплоемкость смеси газов
- •Основные термодинамические процессы идеальных газов.
- •Общие принципы исследования термодинамических процессов.
- •Вычисление энтропии идеального газа.
- •Изохорный процесс
- •Изобарный процесс
- •Изотермический процесс
- •Адиабатный процесс
- •Политропный процесс
- •6. Второй закон термодинамики
- •Термодинамические циклы тепловых машин. Прямые и обратные циклы, обратимые и необратимые
- •Термический кпд и холодильный коэффициент циклов
- •Прямой и обратный циклы Карно и их свойства
- •Прямой цикл Карно
- •Обратный цикл Карно
- •Аналитическое выражение iIзакона термодинамики.
- •Определение термического кпд цикла через среднеинтегральные температуры.
- •Методы сравнения термических кпд обратимых циклов
- •Обобщенный цикл Карно
- •Водяной пар
- •Фазовые переходы веществ
- •Диаграммы воды и водяного пара в vPиvTкоордината. Пограничные кривые. Критические точки
- •7.3 Определение параметров состояния воды и водяного пара
- •Основные параметры сухого насыщенного пара
- •Основные параметры перегретого пара
- •Основные параметры влажного насыщенного пара
- •Диаграмма sTдля водяного пара
- •7.8 Термодинамические процессы изменения состояния водяного пара
- •7.8.1.1Изохорный процесс
- •Изобарный процесс
- •Изотермический процесс
- •7.8.4Адиабатный процесс
- •8.Влажный воздух
- •Основные понятия и определения
- •Расчет основных параметров влажного воздуха
- •Течение газов
- •Уравнения движения
- •Уравнение первого закона термодинамики для потока газа
- •Располагаемая работа газа в потоке
- •Уравнение неразрывности
- •Скорость истечения
- •Секундный расход идеального газа через сопло
- •Истечение газа из сосуда неограниченной емкости
- •Основные условия течения идеального газа по каналам переменного сечения
- •Сопло Лаваля
- •При дозвуковом и сверхзвуковом течении
- •Истечение газов и паров с учетом трения
- •Дросселирование газов и паров
- •Дросселирование водяного пара
- •Компрессоры
- •Классификация и принципы действия компрессоров
- •Одноступенчатый поршневой компрессор
- •Ротационный (пластинчатый) компрессор
- •10.1.3 Центробежный компрессор
- •Компрессора
- •10.2 Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого компрессора
- •Компрессора
- •10.3 Влияние процесса сжатия на величину работы одноступенчатого компрессора
- •В компрессоре в зависимости от способа сжатия:
- •Действительная индикаторная диаграмма компрессора
- •Многоступенчатое сжатие
- •Охлаждением рабочего тела
- •Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (двс)
- •1Цикл двс с подводом теплоты при постоянном объеме (цикл Отто)
- •Теплоты при постоянном объеме:
- •С подводом теплоты при и
- •11.2 Цикл двс с подводом теплоты при постоянном давлении (цикл Дизеля)
- •С подводом теплоты при постоянном давлении:
- •Цикл со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера)
- •Сравнение циклов двс
- •Сравнение циклов поршневых двс с подводом теплоты при и
- •При одинаковой степени сжатия
- •С различной степенью сжатия .
- •При и регенерацией теплоты:
- •Циклы паросиловых установок
- •Обратные термодинамические циклы
- •14.1 Цикл воздушной холодильной установки
- •14.2 Цикл парокомпрессорной холодильной установки
- •Список использованной и рекомендуемой литературы
Определение термического кпд цикла через среднеинтегральные температуры.
Термический КПД произвольного цикла может быть определен через среднеинтегральные температуры по формуле:
, (6.19)
где-
среднеинтегральная температура подвода
теплоты в процессе.
Т.е.
термический КПД произвольного цикла
равен термическому КПД цикла Карно,
осуществляемому между среднеинтегральными
температурами процессов подвода ()
и отвода (
)
теплоты. На рис. 6.4. приведены обратимые
циклыА, B,
C и
D, которые
имеют одинаковые максимальную
и минимальную
температуры.
Из рисунка видно, что
и
.
Поэтому
.
Рис. 6.4. К определению термической КПД цикла.
Методы сравнения термических кпд обратимых циклов
Обычно сравнение циклов производится в sT-диаграмме двумя способами.
При
сравнении первым способом основным
критерием является коэффициент
заполнения, равный отношению площади
рассматриваемого произвольного цикла
(пл. abcd
на рис. 6.5,а) к площади цикла Карно,
осуществляемого в том же интервале
температур и энтропий, т.е. к пл. 1234. Любой
произвольный цикл, вписанный в цикл
Карно, имеет площадь, меньшую, чем площадь
цикла Карно. Из двух циклов, осуществляемых
в одном и том же интервале температур,
большее значение
имеет
тот цикл, у которого выше коэффициент
заполнения.
Второй
способ основан на понятиях среднеинтегральных
температур подвода и отвода теплоты в
циклах и предполагает замену
рассматриваемого произвольного цикла
тепловой машины эквивалентным циклом
Карно с температурами
и
.
Чем выше среднеинтегральная температура
подвода теплоты
и чем ниже среднеинтегральная температура
отвода теплоты
,
тем выше
произвольного
цикла (рис. 6.5,б).
Рис. 6.5 К методу сравнения термической КПД.
Обобщенный цикл Карно
Теоретически любой обратимый цикл, например, abfe (рис. 6.6), в котором подвод и отвод теплоты производится по изотермам, может быть равнозначен по термодинамической эффективности обратимому циклу Карно abcd. В этом случае адиабаты расширения и сжатия цикла Карно должны быть заменены произвольными обратимыми процессами bf и ea, единственным условием изображения является эквидистантность в горизонтальном направлении. Эти процессы протекают в интервале температур Т1-Т2. Для осуществления обратимого теплообмена в процессе bf при охлаждении рабочего тела от Т1 до Т2 необходимо иметь неограниченное количество промежуточных точечных приемников теплоты, температура которых отличается друг от друга на малую величину. Для осуществления обратимого теплообмена в процессе еа при нагревании рабочего тела от Т1 до Т2 необходимо иметь неограниченное количество промежуточных точечных источников теплоты. Вследствие эквидистантности линий bf и еа, количество теплоты, отданное рабочим телом в процессе bf (площадь f bb'f'), равно количеству теплоты, полученному рабочим телом в процессе еа (площадь еаа'е'). Таким образом, в цикле осуществляется полная регенерация теплоты.
Приемники теплоты для процесса bf и источники теплоты для процесса еа могут быть сосредоточены в едином устройстве, называемом идеальным регенератором. В качестве идеального регенератора может быть использована труба бесконечно большой теплоемкости, на концах которой поддерживаются температуры Т1 и Т2.
Рис. 6.6. Обобщенный (регенеративный) цикл Карно
После
получения теплоты q1
от внешнего источника рабочее тело
направляется в регенератор, где по линии
bf
ему передается
часть теплоты. На участке fе
рабочее тело при Т2
=
const
отдает теплоту q2
внешнему
приемнику, а затем движется через
регенератор в обратном направлении и
по линии еа
получает от него теплоту. Линия подвода
теплоты аb
у цикла abfe
и цикла Карно
общая, поэтому q1
для них одинаково. Одинаковы по величине
и линии процессов отвода теплоты fe
и сd,
поэтому q2
для них тоже одинаково. Следовательно,
в соответствии с выражениями для
термического КПД, термический КПД для
обоих циклов:
,
т.е.
термический КПД рассмотренного обратимого
цикла равен термическому КПД цикла
Карно.
Цикл, в котором принимают участие регенераторы теплоты, называется регенеративным циклом.
Обратимый регенеративный цикл, состоящий из двух изотерм и двух любых произвольных эквидистантных кривых, называется обобщенным регенеративным циклом Карно.