
- •Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки.
- •1. Основні вихідні поняття та визначення термодинаміки.
- •2.2 Робоче тіло і термодинамічна система.
- •Основні положення розрахунків суміші ідеальних газів.
- •2. Перший закон термодинаміки.
- •2.1. Внутрішня енергія робочого тіла.
- •2.3. Робота зміни об’єму.
- •2.4. Перший закон термодинаміки.
- •2.6. Ентропія.
- •3. Термодинамічні процеси ідеальних газів
- •3.1. Аналіз рівноважного ізохорного термодинамічного процесу.
- •3.2. Аналіз ізобарного термодинамічного процесу.
- •3.3. Аналіз ізотермічного термодинамічного процесу.
- •3.4. Аналіз адіабатного процесу.
- •3.5. Аналіз політропного процесу.
- •4.1. Оборотні і необоротні термодинамічні процеси.
- •4.2 Прямі і обернені термодинамічні цикли.
- •4.3 Цикл Карно. Теорема Карно.
- •4.4. Другий закон термодинаміки.
- •4.5. Ентропія як теплова характеристика циклу.
- •4.6. Зміна ентропії ізольованої термодинамічної системи.
- •5.1 Поняття стаціонарної і одновимірної течії
- •5.2 Основні рівняння течії газу.
- •1. Рівняння суцільності руху
- •2. Рівняння першого закону термодинаміки для течії або рівняння енергії.
- •5.3. Наявна та технічна роботи течії
- •5.4. Ізоентропійна течія газу
- •5.5. Витікання газу із резервуару необмеженого об’єму
- •5.6.Витікання газу через комбіновані сопла.
- •5.7. Дроселювання
- •6. Стискування газу в компресорі
- •6.1 Призначення, класифікація і сфера застосування компресорів
- •6.2 Термодинамічний аналіз роботи одноступеневого компресора.
- •6.3 Багатоступінчасте стикування газу в компресорі.
- •6.4 Потужність та ккд компресора.
- •7. Цикли двигунів внутрішнього згорання.
- •7.1 Призначення, класифікація і сфера застосування циклів двз.
- •7.2 Аналіз циклу двз із змішаним підведенням теплоти.
- •7.3 Аналіз циклу двз з підведенням теплоти по ізобарі.
- •7.4 Аналіз циклу двз з підведенням теплоти по ізохорі
- •7.5 Порівняння циклів двз
- •8. Цикли газотурбінних двигунів (гтд)
- •8.1 Призначення, класифікація і сфера застосування циклів гтд
- •8.2. Аналіз циклу гтд з підведенням теплоти по ізобарі.
- •8.3 Аналіз циклу гтд з підведенням теплоти по ізохорі (цикл Хемфрі)
- •8.4. Регенерація теплоти як метод підвищення термічного ккд циклів гтд
- •1. Теплопровідність.
- •1.1 Температурне поле, градієнт температури, тепловий потік.
- •1.2 Закон Фур’є
- •1.3 Теплопровідність плоскої стінки
- •1.4. Теплопровідність циліндричної стінки.
- •1.4. Теплопровідність циліндричної стінки.
- •2.1 Природна і вимушена конвекція
- •2.2 Рівняння тепловіддачі Ньютона-Ріхмана.
- •2.3 Диференціальні рівняння теплообміну.
- •2.4 Основи теорії подібності
- •2.5 Критерії подібності конвективного теплообміну
- •2.6 Умови подібності процесів конвективного теплообміну
- •2.7 Тепловіддача (конвекція) при природному русі теплоносія в необмеженому об’ємі.
- •2.8 Тепловіддача при турбулентному русі теплоносія в трубі
- •2.9 Тепловіддача при поперечному обтіканні труби та жмутків труб
- •2.10 Інтенсифікація процесів конвективного теплообміну
- •3. Теплообмін випромінюванням.
- •3.1. Основні визначення променистого теплообміну.
- •3.2 Основні закони випромінювання чорних і сірих тіл
- •3.3 Променистий теплообмін між сірими тілами.
- •4 Теплопередача
- •4.1 Основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі
- •4.2 Теплопередача через плоску одношарову і багатошарову стінки.
- •4.3 Передача теплоти через циліндричну одношарову і багатошарову стінки
- •4.4 Інтенсифікація процесів теплопередачі
- •4.5 Теплова ізоляція
- •5 Теплообмінні апарати.
- •5.1 Призначення класифікація і область використання теплообмінних апаратів
- •5.2 Основи теплового розрахунку теплообмінників
5.3. Наявна та технічна роботи течії
З
гадаємо
ще одну форму запису першого закону
термодинаміки
.
Зліва у нас є та сама кількість теплоти
.
А раз так то ми маємо підстави прирівняти
праві частини рівнянь. Отримаємо
.
Якщо взяти координати р-
і
зобразити в них процес течії РТ 1-2 в
межах зміни тиску від
до
то цей інтеграл це площа трапеції ....
Але цей інтеграл складається з 3 доданків
– робота що витрачається на зміну
зовнішньої кінетичної енергії потоку....,
робота що витрачається на зміну зовнішньої
потенціальної енергії, технічна робота.
Робота зміни об’єму є площа трапеції
що примикає до осі абсцис
-
вона і тут має місце. А технічна робота
– площа трапеції що примикає до осі
ординат. Сума цих трьох робіт – наявна
енергія (робота) потоку газу. Ця енергія
існує а як її використати то вже інша
справа. Наприклад забезпечили рівність
перерізів 1-1 та 2-2.
.
Тоді вся наявна робота витратиться на
ці дві роботи. Якщо і
.
Тоді легко встановити знак технічної
роботи: оскільки
(питомий
об’єм завжди має знак плюс). Тоді при
зменшенні тиску робота буде додатня
(газова турбіна – газ набігає на лопатки,
виконує роботу, при цьому його тиск
зменшується – газ розширюється), а при
збільшенні тиску робота буде мати знак
„-„ (компресор.....).
5.4. Ізоентропійна течія газу
Уявімо що ми маємо криволінійний
горизонтальний канал яким рухається
течія. Стінки каналу надійно ізолюємо
щоб виключити теплообмін (течія була
адіабатна).
та
-
достатня та необхідна умови відтворення
(проведення) адіабатного процесу.
Обумовимо що відсутні сили тертя –
течії об стінки та окремих шарів.... Тоді
течія має право називатися ізоентропійною
бо в ній
.
Це означає що відсутні як зовнішній так
і внутрішній теплообміни. Візьмемо
рівняння для потоку і застосуємо для
нашого випадку
- змінюється тільки кінетична енергія....
Або в диференціальній формі
- рівняння ізоентропійної течії. Для
ізоентропійної течії характерно: якщо
процес адіабатного розширення (течія
виконує технічну роботу) тиск зменшується.
Ентропія залишається незмінною. А коли
б наприклад потік був адіабатним
але були присутні сили тертя – мав би
місце внутрішній теплообмін: ентропія
обов’язково зросте.
Такий необоротній процес зображається
так.... Чи процес збільшення тиску – так
само раз є внутрішній теплообмін то
ентропія реагує на цей теплообмін. І
тільки для ізоентропійної течії має
місце таке рівняння. І з нього слідує
що коли тиск зростає то швидкість потоку
зменшується і навпаки.
5.5. Витікання газу із резервуару необмеженого об’єму
В
якості газу візьмемо ідеальний газ що
спростить розгляд. Отже є якийсь резервуар
нескінченно великого об’єму. Ми до
нього приєднаємо конічне сопло яке
звужується. Переріз 1-1 розташуємо перед
самим конусом і будемо констатувати що
площа цього перерізу є нескінченно
велика, а швидкість течії в цьому перерізі
рівна 0. А переріз 2-2 розмістимо на виході
з сопла. Тиск в перерізі 1-1 має значення
,
а в перерізі 2-2
.
За умови коли
утвориться течія зліва направо -
витікання. А коли
тоді рушійна сила процесу зникла і газ
не витікає – маємо закриту ТДС. Знайдемо
швидкість витікання та масову витрату
в перерізі 2-2
та
.
І коли володієте рівнянням енергії
потоку цього досягти неважко. Вважаємо
що течія ізоентропійна.
Застосуємо рівняння першого закону
термодинаміки – рівняння енергії:
.
Оскільки течія ізоентропійна то
.
Сопло горизонтальне .... Ні газ ні над
газом не виконується технічна робота
..... Тоді з рівняння слідує що
.
Прийняли що переріз 1-1 є нескінченно
великим і
.
Тоді
-
наявний тепло перепад. Як би ми на цьому
зупинилися то ваше життя було б дуже
легким, треба його ускладнити. Пригадаємо
що
,
тоді
.
Процес у нас адіабатний для якого
.
Тоді можна записати
.
Якщо підставити це рівняння в попереднє
то отримаємо
.
Відношення
.
Ця величина зручна тим що вона характеризує
процес витікання. Коли
тоді
- витікання немає, або витікання у вакуум
тобто
тоді рушійна сила буде найбільша
.
може змінюватись від 0 до 1, від 1 до 0.
Використовуючи це відношення та за
рівнянням адіабати можна записати що
.
Тоді остаточний вигляд формули визначення
швидкості витікання
.
А як визначити масову витрату РТ,
враховуючи, що
тоді
.
Аналіз даних формул показує що коли
=1
тоді швидкість витікання = 0, а значить
і масова витрата = 0. Крива зміни швидкості:
коли
зменшується тоді швидкість збільшується
поки не досягне при
=
0 безкінечності. Масова витрата теж
збільшується до певної величини а потім
чомусь починає зменшуватись хоч швидкість
дальше зростає і при
=0
теж стає рівна 0 згідно формули. Це
протирічить фізичній суті процесу
витікання, такого не може бути. Це
говорить що отримана формула в межах
від 1 до
правильна і правильно описує процес
витікання і дальше не правильна. Дані
формули були перевірені дослідами і
виявлено що від 1 до
дійсно мають місце такі криві, а після
як би тик
не зменшувався, швидкість і масова
витрата залишаються сталими. Горизонтальні
ділянки – це дослідні. Це явище називається
кризою витікання. Коли застосовується
конічне сопло, яке звужується то має
місце криза витікання, швидкість не
збільшується до нескінченності, а
досягає тільки якогось критичного
значення. Отримаємо значення
.
Для цього візьмемо вираз в дужках,
позначимо його буквою
,
візьмемо першу похідну і прирівняємо
її до 0.
тоді
.
Почленно поділимо вираз на
в результаті отримуємо формулу для
. Значення для
залежить тільки від показника адіабати.
Для двохатомних газів
,
а для трьох і багатоатомних газів
.
Це дозволяє визначити критичний тиск
при якому максимальні швидкість витікання
і максимальна витрата РТ. Візьмемо
формулу для
і знайдемо критичну швидкість витікання.
Приймемо що
тоді
. Ця величина є
швидкість звукової хвилі в середовищі.
Що таке швидкість звукової хвилі? Вона
показує з якою швидкістю передається
в газовому середовищі мале збурення
(коли амплітуда зміни тиску в порівнянні
з абсолютним тиском має нікчемне
значення). Отже будь-яке збурення в
газовому середовищі передається зі
швидкістю звукової хвилі.