- •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
4.4. Обратные циклы (циклы холодильных машин)
Последовательность процессов в цикле может быть такая, что расширение рабочего тела термодинамической системы происходит при более низком давлении, чем сжатие (рис. 4.4,а)
Направление протекания этих процессов происходит против часовой стрелки, и они называются обратными циклами.
Рис. 4.4. Обратный цикл: а – изображение цикла холодильной машины (обратного цикла) в рабочей диаграмме, б – изображение цикла холодильной машины (обратного цикла) в тепловой диаграмме
В этом случае работа на участке BDA (Lсж = пл.eADBf) будет отрицательна, а на участке ACB (Lрасш = пл.eACBf) – положительна. Так как пл.eADBf > пл.eACBf, то работа за цикл будет отрицательна (Lц < 0):
Lц = Lрасш – | Lсж| = пл. eACBf - пл.eADBf < 0.
В соответствии с уравнением первого закона термодинамики qц = Lц, т.к. ΔUц = 0, поэтому теплота этого цикла также должна быть отрицательной: qц < 0.
Для этого необходимо, чтобы теплота подводилась к термодинамической системе при низкой температуре (линия CBD на рис. 4.4,б), а отводилась – при более высокой температуре (линия DAC). В этом случае:
qц = q1 – | q2 | = пл.mCBDn – пл.mCADn = пл.CBDAC < 0.
Обратим внимание на то, что при осуществлении такого цикла (в какой-либо машине) в процессе СBD рабочее тело машины отбирает теплоту в количестве q1 от холодного тела в окружающей среде, а в процессе DAC отдает теплоту в количестве q2 другому телу в окружающей среде, имеющему более высокую температуру, чем первое тело. Таким способом осуществляется передача теплоты с низшего температурного уровня на высший, т.е. производится охлаждение некоторых тел окружающей среды. Это охлаждение обязательно сопровождается превращением работы Lц, подведённой к машине, в теплоту qц. Одновременно с охлаждением одних тел в окружающей среде обязательно происходит нагревание других тел, которые получают как теплоту, взятую у холодного тела, так и теплоту, в которую превратилась работа цикла:
| q2 | = q1 – | qц | = q1 – | Lц | (4.8)
Т аким образом, для осуществления обратного цикла (цикла холодильных машин) необходимо затратить механическую работу кого-либо постороннего источника работы. На рис. 4.5. изображена схема, отображающая принципиальные условия работы холодильной машины.
Рис. 4.5. Принципиальная схема работы холодильной машины
Холодильные установки (холодильные машины, просто холодильники) – это тепловые машины, служащие для отвода внутренней энергии от охлаждаемого тела, температура которой ниже температуры окружающей среды.
Холодильные установки используются для получения температуры от -10 °С до 15 °С.
Характеристикой холодильной установки является его холодильный коэффициент (ε), равный отношению количества теплоты отнятого от охлаждаемого тела q2 к затраченной работе цикла Lц (эта работа внешнего источника работы). Поэтому холодильный коэффициент для 1кг холодильного агента (рабочее тело), участвующего в цикле определяется следующей формулой:
. (4.9)
Если осуществляется обратный цикл Карно (идеальная холодильная машина) в интервале температур T1…T2, в ходе которого отбирается от холодного источника теплота q2 и передается источнику (окружающей среде) теплота q1, то на основании (4.5) и (4.6) имеем:
. (4.10)
В качестве примера осуществления обратного цикла (цикла холодильной машины) познакомимся с работой бытового (компрессионного) холодильника. Компрессионная холодильная машина состоит из компрессора 1, испарителя 2 и конденсатора 3, заполненных хладагентом (рис. 4.6.).
Рис. 4.6. Схема компрессионной холодильной машины
В качестве хладагента обычно применяется фреон – 12 (CF2CL2) – дифтордихлорметан. Он взыровобезопасен, не имеет запаха и обладает низкой температурой кипения (-29 °С при атмосферном давлении).
При работе компрессора, приводимого в действие электродвигателем, происходит отсасывание паров фреона из испарителя 2. Из-за пониженного давления процесс испарения ускоряется. Пары фреона сжимаются компрессором, при этом их температура повышается. В конденсаторе-теплообменнике 3, расположенном на задней стенке холодильника, пары фреона охлаждаются до комнатной температуры, отдавая некоторое количество теплоты окружающей среде, и конденсируются при постоянном давлении p1.
После прохождения фреона по капиллярным трубкам 4, 5, в испарителе давление снижается от p1 до p2. Жидкий фреон при понижении давления испаряется, его температура, и температура стенок испарителя понижаются. Такая циркуляция фреона происходит непрерывно, пока работает компрессор.
В конденсаторе холодильника выделяется количество теплоты q1 = q2 + Lц, где Lц – работа, совершённая электродвигателем компрессора, q2 – количество теплоты, отнятое у среды, окружающей испаритель.