
- •Глава 1
- •§1.Свойства жидкостей
- •§ 2. Сведения из гидростатики и гидродинамики
- •§ 3. Практическое использование законов гидростатики и гидродинамики
- •§ 4. Истечение жидкости через отверстия и насадки
- •Глава II
- •§ 5. Параметры состояния газа
- •§ 6. Идеальный и реальный газы
- •§ 7. Теплоемкость газов *
- •§ 8. Первый закон термодинамики
- •§ 9. Термодинамические процессы
- •§ 10. Второй закон термодинамики
- •§ 11. Свойства водяного пара
- •§12. Свойства влажного воздуха
- •§13. Истечение и дросселирование
- •§ 14. Основы теплопередачи
- •Глава III
- •§ 15. Основные сборочные единицы трубопроводов
- •§ 17. Ремонт и испытание трубопроводов и арматуры
- •§ 18. Правила безопасной эксплуатации трубопроводов и арматуры
- •§ 19. Составление и чтение схем трубопроводов
- •Глава IV
- •§ 20. Общие сведения
- •§ 21. Возвратно-поступательные насосы
- •§ 22. Основные сборочные единицы насоса
- •§ 24. Процессы всасывания и нагнетания
- •§ 25. Газовые колпаки
- •§ 26. Индикаторная диаграмма поршневого насоса
- •§ 28. Дозировочные и синхродозировочные электронасосные агрегаты
- •§ 27. Паровые прямодействующие насосы
- •§ 30. Примеры составления и чтения схем насосных установок
- •Глава V
- •§ 31. Общие сведения
- •§ 32. Схема установки центробежных насосов
- •§ 33. Основные параметры центробежного насоса
- •§ 34. Уравнение Эйлера для определения теоретического и действительного напоров центробежного насоса
- •§ 35. Характеристики центробежного насоса и трубопровода
- •§ 36. Совместная работа центробежных насосов
- •§ 37. Осевая сила и способы ее разгрузки
- •§ 38. Основные сборочные единицы центробежных насосов
- •§ 39. Горизонтальные одноколесные
- •§ 40. Центробежные консольные и погружные химические насосы
- •§ 41. Центробежные герметичные электронасосы. Насосы из неметаллических материалов
- •§ 42. Типовые схемы насосных установок
- •Глава VI
- •§ 43. Общие положения по эксплуатации насосов
- •§ 44. Регулирование работы и смазывание насосов
- •§ 45. Автоматическое управление насосными установками
- •§ 46. Эксплуатация поршневых насосов
- •§ 47. Эксплуатация центробежных насосов
- •Глава VII
- •§ 48. Общие сведения
- •§ 49. Теоретический и действительный циклы работы одноступенчатого компрессора поршня выполняют диафрагмы (мембраны), называются диафраг-мовыми.
- •§ 50. Основные параметры поршневых компрессоров
- •§ 51. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров
- •§ 52. Назначение и устройство основных сборочных единиц поршневых компрессоров
- •§ 53. Смазочные системы поршневых компрессоров
- •§ 54. Системы охлаждения поршневых компрессоров
- •§ 55. Газовые коммуникации
- •§ 56. Угловые крейцкопфные компрессоры
- •§ 57. Горизонтальные компрессоры
- •§ 58. Вертикальные компрессоры
- •§ 59. Поршневые компрессоры без смазывания цилиндров. Компрессоры без кривошипно-шатунного механизма
- •§ 60. Роторные и винтовые компрессоры
- •Глава VIII
- •§ 61. Принцип действия и классификация
- •§ 62. Теоретические основы работы центробежных компрессоров
- •§ 63. Основные сборочные единицы центробежных компрессоров
- •§ 64. Смазочная система центробежных компрессоров
- •§ 65. Вентиляторы
- •§ 66. Центробежные воздухо- и газодувки
- •§ 67. Многоступенчатые центробежные компрессоры
- •§ 68. Центробежные
- •§ 69. Осевые компрессоры
- •§ 70. Холодильные компрессоры
- •§ 71. Вспомогательное оборудование компрессорных установок.
- •Глава X
- •§ 72. Основные правила эксплуатации и технического обслуживания
- •§ 73. Эксплуатация поршневых компрессоров
- •§ 74. Автоматическое управление поршневыми компрессорными установками.
- •§ 75. Возможные неисправности поршневых компрессоров
- •§ 76. Эксплуатация центробежных компрессоров
- •§ 77. Автоматическое управление центробежными компрессорными установками
- •§ 78. Возможные неисправности центробежных компрессоров
- •§ 79. Безопасные условия эксплуатации компрессорных установок
- •Глава XI
- •§ 80. Электродвигатели
- •§ 81. Двигатели внутреннего сгорания
- •§ 82. Паровые машины
- •§ 83. Паровые и газовые турбины
- •§ 84. Гидравлический привод
- •§ 85. Промежуточные звенья привода
- •§ 86. Газомоторные компрессоры и газотурбинные установки
- •Глава XII
- •§ 87. Назначение и виды ремонтов
- •§ 88. Способы определения неисправностей. Подготовка оборудования к ремонту
- •§ 89. Ремонт сальников
- •§ 90. Ремонт цилиндров, поршней и поршневых колец
- •§ 91. Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
- •§ 92. Ремонт лабиринтных уплотнений и думмисов
- •§ 93. Ремонт маслонасосов и маслосистем
- •§ 94. Ремонт и обслуживание вспомогательного оборудования
- •§ 95. Пуск после ремонта и сдача насосов и компрессоров в эксплуатацию
- •§ 96. Виды смазки для насосов и компрессоров
- •§ 97. Прокладочные и набивные материалы
- •Глава XIII
- •§ 98. Технологический регламент и должностные инструкции
- •§ 99. Бригадная форма организации и стимулирования труда
§ 9. Термодинамические процессы
Термодинамическим процессом называется изменение термодинамической системы (газа) в результате взаимодействия ее с внешней средой.
Рис. 1. Изохорный процесс изменения состояния газа
Рис. 2. Изобарный процесс изменения состояния газа
Переход газа из начального состояния в конечное всегда осуществляется через множество промежуточных состояний. Совокупность точек, соответствующих на графике этим состояниям, образует линию, которая служит графическим изображением процесса в системе координат р—V.
В зависимости от того, в каких условиях происходит переход газа из начального состояния в конечное, различают следующие термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный.
Изохорный процесс характеризуется тем, что переход газа из одного состояния в другое происходит без изменения удельного объема. В системе р—V координат этот процесс изображается ли-
нией J—2, параллельной оси ординат (рис. 1). Эта линия называется изохорой. В изохорном процессе газ не совершает внешней работы потому, что его объем не изменяется. Все подведенное количество
теплоты идет на увеличение внутренней энергии газа, на повышение его температуры.
В процессе 1—2 теплота подводится к газу, а в процессе 2—1 — отводится. Математическое выражение процесса:
P2/P1 = T2/T1 или p/T = R/V = const.
Рис. 3. Изотермический процесс Рис. 4. Адиабатный процесс измс- изменения состояния газа нения состояния газа
Изобарный процесс — это термодинамический процесс, протекающий при постоянном давлении. Линия 1—2, изображающая этот процесс, параллельна оси абсцис и называется изобарой (рис. 2).
Работа Л в изобарном процессе измеряется площадью прямоугольника, высота которого р, а основание V2—V1. В изобарном процессе количество теплоты, сообщенное газу, идет на увеличение внутренней энергии и на совершение внешней работы. В процессе 1—2 теплота к газу подводится, газ увеличивает объем и совершается работа против внешних сил. В процессе 2—1 теплота от газа отводится, объем газа уменьшается, и внешние силк совершают над газом работу, при этом газ охлаждается. Математическое выражение процесса:
V1/V2= T2/T1 или- V/T =R/p=const.
Изотермический процесс протекает при постоянной температуре. Его уравнение:
pV = const или p2/p1= V1/V2
В системе координат р—V процесс изображается равнобокой гиперболой, которая называется изотермой (рис. 3).
Работа Л в изотермическом процессе измеряется площадью, ограниченной изотермой 1—2, ординатами 1—В и 2—С, отрезком абсциссы ВС.
В изотермическом процессе 1—2 температура газа не изменяется, поэтому его внутренняя энергия также не изменяется, а все
подведенное количество теплоты расходуется на совершение внешней работы. В процессе 2—1 внешние силы совершают над газом работу, при этом теплота полностью отводится от газа.
Адиабатный процесс характеризуется отсутствием теплообмена с окружающей средой. В системе координат р—V этот процесс изображается кривой, которая называется адиабатой (рис. 4).
При адиабатном процессе изменяются все три параметра: р, V, Т. Математическое выражение процесса:
pVR = const,
где R — показатель адиабаты.
Рис. 5.
Термодинамические процессы:
1-4-изотермический
2-4-политропный
3-4-адиабатный
5-4-изобарный
6-4-изохорный
В процессе 1—2 работа совершается за счет уменьшения внутренней энергии
газа, температура при этом понижается.
В процессе 2—1 работа, совершаемая над газом внешними силами, идет на увеличение внутренней энергии, на повышение его температуры. На диаграмме р—V работа Л в адиабатном процессе показана заштрихованной площадкой.
Политропный процесс характеризуется тем, что он протекает с изменением всех параметров состояния газа и при наличии теплообмена с внешней средой. Кривая, изображающая политропный процесс, называется политропой. Математическое выражение процесса:
р Vn = const,
где п — показатель политропы.
На рис. 5 для сравнения показаны все термодинамические процессы.