
- •Тема 6: «Теплоемкость газов. Энтропия» 33
- •Тема 7: «Термодинамические процессы идеальных газов» 43
- •Тема 8: «Второй закон термодинамики» 57
- •Тема 9: «Характеристические функции и термодинамические потенциалы. Равновесие систем» 71
- •Тема 10: «Водяной пар» 83
- •Тема 11. Истечение газов и паров 89
- •Тема 1: Основные понятия и определения
- •1.1. Основные термодинамические параметры состояния
- •4. Внутренняя энергия.
- •5. Энтальпия,
- •6. Энтропия,
- •1.2. Термодинамическая система
- •1.3. Термодинамический процесс
- •1.4. Теплота и работа
- •1.5. Термодинамическое равновесие
- •Контрольные вопросы
- •Тема 2: «Состояние идеального газа»
- •2.1. Основные законы идеальных газов
- •2.2. Уравнение состояния идеального газа
- •Тема 4: «Реальные газы»
- •4.1. Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса
- •4.2. Уравнения м.П. Вукаловича и и.И. Новикова
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5: «Первый закон термодинамики»
- •5.1. Внутренняя энергия
- •5.2. Работа расширения
- •5.3. Теплота
- •5.4. Аналитическое выражение первого закона термодинамики
- •5.5. Энтальпия
- •Контрольные вопросы
- •Тема 6: «Теплоемкость газов. Энтропия»
- •6.1. Основные определения
- •6.2. Удельная (массовая), объемная и мольная теплоемкости газов
- •6.3. Теплоемкость в изохорном и изобарном процессе
- •6.4. Молекулярно-кинетическая и квантовая теории теплоемкости
- •6.5. Истинная и средняя теплоемкости
- •6.6. Зависимость теплоемкости от температуры
- •6.7. Отношение теплоемкостей ср и сυ. Показатель адиабаты
- •6.8. Определение qp и qυ для идеальных газов
- •6.9. Теплоемкость смеси идеальных газов
- •6.10. Энтропия
- •Контрольные вопросы
- •Тема 7: «Термодинамические процессы идеальных газов»
- •7.1. Основные определения
- •7.2. Изохорный процесс
- •7.3. Изобарный процесс
- •7.4. Изотермический процесс
- •7.5. Адиабатный процесс
- •7.6. Политропные процессы
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8: «Второй закон термодинамики»
- •8.1. Основные положения
- •8.2. Круговые термодинамические процессы (циклы)
- •8.3. Термический кпд и холодильный коэффициент циклов
- •8.4. Прямой обратимый цикл Карно
- •8.5. Обратный обратимый цикл Карно
- •8.6. Математическое выражение второго закона термодинамики
- •8.7. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9: «Характеристические функции и термодинамические потенциалы. Равновесие систем»
- •Характеристические функции
- •Физический смысл изохорно-изотермического и изобарно-изотермического потенциалов
- •Термодинамическое учение о равновесии
- •9.4. Общие условия равновесия термодинамической системы
- •Контрольные вопросы
- •Тема 10: «Водяной пар»
- •10.1. Основные понятия и определения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 11. Истечение газов и паров
- •11.1. Первый закон термодинамики в применении к потоку движущегося газа
- •11.2. Работа проталкивания
- •11.3. Располагаемая работа
- •11.4. Адиабатный процесс истечения
- •11.5. Истечение из суживающегося сопла
- •11.6. Истечение идеального газа из комбинированного сопла Лаваля
- •Контрольные вопросы
8.3. Термический кпд и холодильный коэффициент циклов
Для существования любого обратимого цикла необходимо осуществление в каждой точке прямого подвода теплоты от теплоотдатчиков к рабочему телу при бесконечно малой разности температур и отведение тепла от рабочего тела к теплоприемникам при бесконечной разности температур. При этом температура двух соседних источников теплоты должна отличаться на бесконечно малую величину иначе при конечной разности температур процессы передачи тепла будут необратимы. Таким образом, для создания обратимого цикла необходимо иметь большое количество теплоотдатчиков и теплоприемников.
Из рисунка 19 видно, что на пути 132 рабочее тело совершает удельную работу l1 (площадь 51324), за счет удельного количества теплоты q1, полученной за счет теплоотдатчиков и частично за счет внутренней энергии.
На пути 271 затрачивается удельная работа сжатия l2 (площадь 42715), часть которой в виде удельного количества теплоты q2 отводится в теплоприемник, а другая часть расходуется на увеличение внутренней энергии рабочего тела до начального состояния.
В результате осуществления прямого цикла во вне отдается положительная удельная работа, равная разности между работой расширения и работой сжатия
Соотношение между удельным количеством теплоты и q1 и q2 и положительной удельное работой l определяется первым законом термодинамики.
Так
как в цикле конечное состояние совпадает
с начальным, то внутренняя энергия
рабочего тела не изменяется и поэтому
.
Отношение удельного количества теплоты, превращенного в положительную удельную работу за один цикл, ко всему удельному количеству теплоты, подведенному к рабочему телу, называется термическим КПД прямого цикла:
Значение термического КПД является показателем совершенства цикла теплового двигателя. Чем больше величина ηt, тем большая часть подведенного удельного количества теплоты превращается в полезную работу.
Термический КПД цикла всегда меньше 1, он мог бы быть равен 1 при условии q1→∞ или q2=0, но это неосуществимо.
Уравнение для термического КПД свидетельствует о том, что невозможно всю подводимую теплоту q1 превратить в удельную работу без отвода некоторого количества теплоты q2 в теплоприемник.
Таким образом, только при наличии разницы температур между теплоотдатчиком и теплоприемником в замкнутом круговом процессе можно теплоту превратить в механическую работу.
Чем выше разность температур между теплоотдатчиком и теплоприемником, тем выше КПД цикла.
Рассмотрим обратный цикл. Из рисунка 19 видно, что обратный цикл происходит в направлении против часовой стрелки (1326). Расширение рабочего тела в этом цикле совершается при более низкой температуре, чем сжатие и работа сжатия (площадь 16245) больше чем работа расширения (площадь 13245).
Такой цикл может быть осуществим только при затрате внешней работы.
В обратном цикле от теплоприемников подводится к рабочему телу удельное количество теплоты q2 и затрачивается удельная работа l, переходящая в равное удельное количество теплоты, которые вместе передаются теплоотдатчикам:
Без затраты работы такой переход невозможен.
Степень совершенства обратного цикла определяется его холодильным коэффициентом
Холодильный коэффициент показывает, какое количество теплоты отнимается от теплоприемника при затрате одной единицы работы. Его величина, как правило, больше единицы.