
- •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
3.3. Аналіз ізотермічного термодинамічного процесу.
Рівноважний термодинамічний
процес, який протікає при незмінній
абсолютній температурі називається
ізотермічним. Отже для
цього процесу
.
Запишемо рівняння Клапейрона для
початкового та кінцевого станів у
процесі
;
.
Прирівнявши одне рівняння до другого
отримаємо рівняння зв’язку між
параметрами в процесі:
або
-
закон Бойля-Маріотта.
Зобразимо ізобарний процес в робочій та тепловій діаграмах стану У всіх діаграмах стану якщо процес іде зліва на право то теплота або робота підводиться і навпаки.
З
апишемо
перший закон термодинаміки
оскільки
,
то і
тоді
.
З рівняння слідує що вся теплота іде на
виконання роботи, що є дуже важливим в
теплових машинах.
Теплота та робота ізотермічного
процесу визначається:
або
Зміна внутрішньої енергії
ізотермічного процесу
.
Зміна ентальпії ізотермічного
процесу
.
Теплоємність буде
Зміна ентропії ізотермічного
процесу
або
.
3.4. Аналіз адіабатного процесу.
Рівноважний термодинамічний процес який протікає за умови відсутності теплообміну між робочим тілом та довкіллям називають адіабатним.
І
деальний
адіабатний процес – коли відсутній
зовнішній та внутрішній теплообмін.
- необхідна умова, але не
достатня.
А от
-
достатня умова адіабатного процесу.
Виведемо рівняння адіабатного процесу.
Запишемо рівняння першого закону термодинаміки:
де
де
Оскільки
то
Поділимо одне рівняння на
інше:
. Перетворимо рівняння
-
показник адіабати.
.
Про інтегруємо
.
Отримаємо
- логарифмічна форма рівняння адіабатного
процесу. А провівши потенціювання
отримаємо
рівняння Пуассона або рівняння адіабатного
процесу.
.
Зобразимо адіабатний процес в робочій та тепловій діаграмах стану.
Теплоємність адіабатного
процесу
.
Рівняння зв’язку між змінними
параметрами стану:
-
;
-
;
-
.
Запишемо перший закон
термодинаміки:
,
оскільки
то
.
Робота адіабатного процесу:
або
.
Зміна внутрішньої енергії ізобарного процесу .
Зміна ентальпії ізобарного процесу .
Оскільки
тому
.
3.5. Аналіз політропного процесу.
Рівноважний термодинамічний процес, який протікає за умови незмінної теплоємності робочого тіла протягом всього процесу називається політропним.
- питома масова політропна
теплоємність.
виходячи з поняття теплоємності
в політропному процесі
.
Тоді
- розподіл теплоти яка іде на виконання
роботи і на зміну внутрішньої енергії
є величиною незмінною протягом всього
процесу.
Політропна теплоємність може
бути
- в сімействі політропних процесів.
Аналогічно як для адіабатного процесу можна вивести рівняння політропного процесу в логарифмічній формі та .
Величина
,
яка залежить від теплоємності політропного
процесу називається показником політропи
.
Може приймати значення
.
Тоді політропна теплоємність
.
Теплота політропного процесу
.
Робота політропного процесу
.
Зміна ентропії політропного
процесу
.
Зміна внутрішньої енергії ізобарного процесу .
Зміна ентальпії ізобарного процесу .
П
олітропний
процес є узагальнюючим. Легко показати,
що всі розглянути вище процеси – його
похідні випадки.
Дійсно, рівняння чотирьох основних термодинамічних процесів можна отримати з рівняння політропного процесу при наступних значеннях показника політропи:
-
ізобарний процес;
- ізотермічний процес.
- адіабатний процес.
- ізохорний процес.
Залежність політропної
теплоємності
від показника політропи
.
Енергетичний аналіз (баланс енергії)
1. Якщо політропа розташована вище адіабати, яка розпочинається з тієї ж точки що і політопний процес то теплота в політропному процесі до робочого тіла підводиться, під адіабатою відводиться.
2. Над ізотермою – внутрішня енергія збільшується, під ізотермою – внутрішня енергія зменшується.
З алежність політропної теплоємності від показника політропи .
Малювати в наступному порядку:
ізобарний
,
ізохорний
,
ізотермічний
,
адіабатний
.
Отже щоб зобразити процес треба знати
його показник політропи. І відносно
центральної точки – направо процес
розширення (РТ виконує роботу), наліво
– стиснення РТ (робота виконується над
РТ). Приклад
і процес стискування як виглядає.
Наступний приклад
і процес розширення.
Важливо вміти робити енергетичний аналіз термодинамічного процесу (баланс енергії)
1. Якщо політропа розташована вище адіабати, яка розпочинається з тієї ж точки що і політопний процес то теплота в політропному процесі до робочого тіла підводиться, під адіабатою відводиться.
2. Над ізотермою – внутрішня енергія збільшується, під ізотермою – внутрішня енергія зменшується.
Розділ 4. Другий закон термодинаміки