- •Термодинамика и теплопередача. Учебное пособие
- •Раздел I. Техническая термодинамика
- •Содержание
- •Раздел I
- •Тема 1. Газ, как рабочее тело термодинамических систем
- •Тема 2. Первый закон термодинамики
- •Тема 3. Термодинамические процессы
- •Тема 4. Второй закон термодинамики
- •Тема 5. Идеальные циклы тепловых двигателей
- •Основные условные обозначения
- •Основные сечения потока
- •Сокращения
- •Используемые индексы
- •Предисловие
- •Введение
- •Раздел I техническая термодинамика
- •Тема 1. Газ, как рабочее тело термодинамических систем
- •1.1. Структура основных понятий термодинамики авиационных гтд
- •1.2. Основные понятия и определения термодинамики
- •1.3. Реальный и идеальный газы. Параметры состояния рабочего тела
- •1.3.1. Давление
- •1.3.2. Температура
- •1.3.3. Удельный объём, плотность
- •1.4. Уравнение состояния идеального и реального газов
- •1.4.1. Уравнение состояния идеального газа
- •1.4.2. Уравнение состояния реального газа
- •1.5. Понятие о термодинамическом процессе. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы
- •1.5.1. Равновесные (обратимые) процессы
- •1.5.2. Графическое изображение термодинамического процесса
- •1.5.3. Неравновесные (необратимые) процессы
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 2. Первый закон термодинамики
- •2.1. Внутренняя энергия рабочего тела. Изменение внутренней энергии
- •2.2. Работа газа, как форма передачи энергии в термодинамическом процессе
- •2.3. Теплота, как форма передачи энергии в термодинамическом процессе
- •2.4. Энтропия. Энтропийная “t-s” диаграмма
- •2.5. Зависимость количества работы и теплоты от характера термодинамического процесса
- •2.6. Теплоёмкость газа. Уравнение Майера. Показатель адиабаты
- •2.7. Энтальпия
- •2.8. Техническая работа (работа движущегося газа)
- •2.9. Содержание и уравнение первого закона термодинамики
- •2.10. Чистые вещества и смеси газов
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 3. Термодинамические процессы
- •3.1. Последовательность и объём расчёта термодинамических процессов
- •3.2. Изохорный процесс: определение, осуществление и исследование
- •3.2.1. Исследование изохорного процесса
- •3.3. Изобарный процесс: определение, осуществление и исследование
- •3.3.1. Исследование изобарного процесса
- •3.4. Изотермический процесс: определение, осуществление, исследование
- •3.4.1. Исследование изотермического процесса
- •3.5. Адиабатный (изоэнтропический) процесс: определение, осуществление, исследование
- •3.5.1. Исследование адиабатного процесса
- •3.6. Сравнение адиабаты и изотермы
- •3.7. Обобщающее значение политропных процессов
- •3.8. Энтальпийная “I-s” диаграмма (“I-s” координаты)
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 4. Второй закон термодинамики
- •4.1. Понятие о круговых процессах (циклах). Прямой цикл (цикл тепловой машины)
- •4.2. Полезная работа цикла. Термический кпд цикла
- •4.3. Цикл Карно и теорема Карно
- •4.4. Обратные циклы (циклы холодильных машин)
- •4.5. Второй закон термодинамики. Формулировки второго закона термодинамики
- •4.6. Второй закон термодинамики и энтропия
- •4.7. Статистическая интерпретация второго закона термодинамики
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Информация к размышлению
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 5. Идеальные циклы тепловых двигателей
- •5.1. Особенности термодинамического метода исследования циклов тепловых двигателей
- •5.2. Схема устройства и принцип работы авиационного газотурбинного двигателя (гтд)
- •5.3. Идеальный цикл гтд (цикл Брайтона – Стечкина)
- •5.4. Работа и термический кпд цикла гтд
- •5.6. Сравнение циклов Брайтона и Гемфри
- •5.7. Цикл с регенерацией тепла
- •5.8. Цикл со ступенчатым подводом тепла
- •5.9. Эксергетический метод термодинамического анализа
- •5.10. Идеальные циклы двигателей внутреннего сгорания (двс)
- •5.10.1. Идеальный цикл двс с подводом тепла
- •5.10.2. Идеальный цикл двс с подводом тепла при постоянном
- •5.10.3. Сравнение циклов Отто и Дизеля
- •5.10.4. Цикл двс со смешанным теплоподводом
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •4. Эффективность цикла оцениваем по величине термического кпд цикла
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение
- •Международная стандартная атмосфера (мса) гост 4401–81 (фрагмент)
- •Теплофизические величины
- •Соблюдайте гост 8.417 – 2002
4.2. Полезная работа цикла. Термический кпд цикла
Разность работ расширения и сжатия называется полезной работой цикла Lц:
Lц = Lрасш – Lсж . (4.1)
Работа цикла в координатах “p-υ ” изображается площадью, описываемой круговым процессом 1-а-2-б-1.
Из приведенного анализа цикла следует, что для получения полезной работы в круговом процессе необходимо иметь:
- горячий источник (теплоотдатчик), отдающий рабочему телу теплоту при его расширении;
- рабочее тело, которое совершает работу при расширении;
- холодный источник (холодильник), который воспринимает теплоту от рабочего тела, при его сжатии (рис. 4.1,в).
Связь между теплотой, подведённой к рабочему телу q1 и отведённого от него q2 и работой цикла Lц можно установить, применив первый закон термодинамики к процессам, составляющим цикл:
- для процесса расширения q1 = ΔU12 + Lрасш;
- для процесса сжатия –q2 = –ΔU21 – Lсж.
Суммируя эти уравнения и учитывая, что ΔU12 = –ΔU21, получим:
q1 – |q2| = Lрасш – Lсж = Lц . (4.2)
Таким образом, полезная работа цикла пропорциональна разности подведённой к рабочему телу и отведённой от него теплоты. То есть количество работы, совершённой термодинамической системой за цикл, должно равняться количеству теплоту полученной системой в течение того же цикла. Можно говорить, что в рассмотренном круговом процессе произошло превращение теплоты qц = q1 – |q2| в механическую работу Lц.
qц = Lц = q1 – |q2| (4.3)
Рассмотренный цикл совершается в тепловых двигателях, а сам цикл называется термодинамическим циклом или просто циклом тепловых двигателей.
На рис. 4.2. изображена схема, отображающая принципиальные условия работы теплового двигателя:
Рис. 4.2. Принципиальная схема работы теплового двигателя
Термодинамическая система, обеспечивающая циклическое действие теплового двигателя в течение необходимого достаточно продолжительного времени, должна включать:
- рабочее тело (газ или пар), получающее теплоту и переводящее её в работу цикла Lц;
- теплоотдатчик (горячий источник тепла), сообщающий за цикл каждой единице массы рабочего тела теплоту q1.
Теплоприемник (холодный источник тепла), куда от единицы массы рабочего тела отводится за цикл теплота q2.
Очевидно, что для получения положительной работы цикла должно быть q1 > q2. Следовательно, в тепловом двигателе только часть теплоты, получаемой от теплоотдатчика (от горячего источника), преобразуется в полезную работу.
А теплота q2, поступающая в теплообменник (холодильник), утрачивает свою ценность как энергия, которая может быть преобразована в работу.
Степень преобразования теплоты в работу в тепловом двигателе оценивается термическим КПД.
Термическим КПД цикла ηt называется отношение тепла, превращённого в работу цикла, ко всему подведенному за цикл теплу:
(4.4)
Термический КПД цикла характеризует совершенство цикла теплового двигателя с точки зрения преобразования, в полезную работу подведённого к рабочему телу тепла.
Значение КПД цикла зависит от условий, в которых происходит подвод и отвод теплоты, а также от характера (типа) термодинамических процессов, из которых составлен конкретный цикл. При прочих равных условиях наибольшее значение термического КПД будет иметь такие циклы, в которых все процессы являются равновесными (обратимыми).
Цикл являются обратимым, если он состоит только из обратимых термодинамических процессов. Если хотя бы один термодинамический процесс в цикле является, необратимым, цикл также будет необратимым. Процессы, протекающие в реальных технических устройствах, необратимы. Следовательно, необратимы все циклы реализуемые в тепловых машинах.
Согласно формуле (4.4) для всех тепловых двигателей, в том числе и идеальных всегда ηt < 1.