Истечение газов и жидкостей

35
ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ В.С.ЗВОНОВ Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колл Предмет: термодинамика, теплопередача, гидравлик 7 июня, 2022 2014 г.

Upload: s-petersburg-university-of-fire-state-service

Post on 23-Dec-2014

60 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

Материалы к занятию по термодинамике в техникуме

TRANSCRIPT

Page 1: Истечение газов и жидкостей

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

В.С.ЗВОНОВ

Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

Предмет: термодинамика, теплопередача, гидравлика

10 апреля, 20232014 г.

Page 2: Истечение газов и жидкостей

Истечение газов и паров.

В.С.ЗВОНОВ

Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

Предмет: термодинамика, теплопередача, гидравлика

10 апреля, 20232014 г.

Page 3: Истечение газов и жидкостей

Второй закон термодинамики

Любой реальный самопроизвольный процесс необратим.

При протекании в ТДС необратимого процесса неизменно возрастает энтропия. Чем больше необратимость – тем больше энтропия. Изменение энтропии – мера необратимости термодинамических процессов.

Page 4: Истечение газов и жидкостей

Аналитическое выражение второго закона термодинамики

Знак > характеризует необратимые процессы Знак = характеризует обратимые процессы

Page 5: Истечение газов и жидкостей

Объединенное уравнение

Объединенное уравнение первого и второго закона термодинамики для обратимых процессов и 1 кг рабочего тела:

Page 6: Истечение газов и жидкостей

История

Рабочая гипотеза тепловой машины, устанавливающая условия превращения теплоты в работу с точки зрения получения максимального к.п.д.

Малая величина к.п.д. тепловой машины – особенность теплоты, а не технического несовершенства машин.

Теоретические тепловые машины работают по круговым термодинамическим процессам – циклам.

Page 7: Истечение газов и жидкостей

Второй закон термодинамики для циклов Процесс, в котором рабочее тела, претерпев ряд

изменений, возвращается в первоначальное состояние, наз.круговым.

Необходимы 3 элемента: Нагреватель или теплоприемник с T1; Холодильник с T2; T1 > T2; Рабочее тело.

Page 8: Истечение газов и жидкостей

Пример цикла

Подводят тепло q1

Рабочее тело расширяется и совершает работу

Для возвращения рабочего тела в первоначальное состояние (сжатие) часть внутренней энергии в форме теплоты рабочее тело отдаст холодильнику q2

Теплота цикла:

Работа цикла:

сжрасц ааа

Page 9: Истечение газов и жидкостей

Циклы

Page 10: Истечение газов и жидкостей

Циклы

Во всех циклах изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии равно 0.

Первый закон термодинамики для циклов:

Page 11: Истечение газов и жидкостей

Второй закон термодинамики в формулировке Карно В круговом процесса теплота нагревателя

не может быть полностью превращена в работу.

Совокупность процессов расширения и сжатия образовала термодинамический цикл, площадь которого равна работе, совершенной рабочим телом.

Page 12: Истечение газов и жидкостей

Классификация циклов

Цикл прямой – линия процесса расширения на p-v диаграмме расположена выше линии сжатия.

Цикл обратный - …… Цикл обратимый – состоит из обратимых процессов. Цикл необратимый - ……

Page 13: Истечение газов и жидкостей

По прямым циклам работают все тепловые двигатели, производимая работа отдается внешнему потребителю.

По обратным циклам работают холодильные машины, теплота переходит от холодного тела к горячему

Page 14: Истечение газов и жидкостей

Степень совершенства цикла

Для оценки цикла необходимо знать долю теплоты q1, превращенной в полезную работу. Термический к.п.д.:

Т.е. невозможно создать тепловую машину, термический к.п.д. которой был бы равен единице.

Page 15: Истечение газов и жидкостей

Цикл Карно

р-v - диаграмма T-S - диаграмма

Page 16: Истечение газов и жидкостей

Цикл Сади Карно

Термодинамический цикл состоит из 2-х изотермических и 2-х адиабатных процессов;

Обратимый круговой процесс состоит из обратимых термодинамических процессов;

Термический к.п.д. цикла Карно не зависит от природы газа и определяется температурами нагревателя и холодильника

Количество подведенного тепла

Теплота цикла

К.п.д. цикла Карно

1

2

1

21

11

1)(

T

T

ST

STT

q

q

q

a ццк

Page 17: Истечение газов и жидкостей

Рабочеетело

Q1

Q2

Нагреватель Т1

Холодильник Т2

Основные части тепловой машины.

A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2A = Q1 – Q2

Page 18: Истечение газов и жидкостей

КПД теплового двигателя (машины)

Коэффициентом полезного действия теплового двигателя (КПД) называется отношение работы, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:

Коэффициент полезного действия любого теплового двигателя меньше единицы и выражается в процентах. Невозможность превращения всего количества теплоты, полученного от нагревателя, в механическую работу является платой за необходимость организации циклического процесса и следует из второго закона термодинамики.

Что это такое?

Page 19: Истечение газов и жидкостей

Цикл Карно. КПД идеального теплового двигателя

Наибольшим КПД при заданных температурах нагревателя Tнагр и

холодильника Tхол

обладает тепловой двигатель, где рабочее тело расширяется и сжимается по циклу Карно график которого состоит из двух изотерм (2–3 и 4–1) и двух адиабат (3–4 и 1–2).

Page 20: Истечение газов и жидкостей

А можно ли создать ьепловую машину кпд равным 1 ?

Page 21: Истечение газов и жидкостей

Второй закон термодинамики

Page 22: Истечение газов и жидкостей

ПроцессыПроцессы

Обратимые Необратимые

Page 23: Истечение газов и жидкостей

Обратимый процесс

Это процесс, который может происходить как в прямом, так и в обратном направлении

Обратимый процесс – это идеализация реального процесса.

Все макроскопические процессы проходят в определенном направлении

Page 24: Истечение газов и жидкостей

Необратимый процесс Процесс, обратный которому

самопроизвольно не происходит Все макроскопические процессы

являются необратимыми

Page 25: Истечение газов и жидкостей

Примеры

Кусок льда, внесенный в комнату, не отдает энергию окружающей среде и не охлаждается

Маятник самостоятельно не наращивает амплитуду колебаний

Page 26: Истечение газов и жидкостей

Ни охлаждение льда в первом случае, ни увеличение

амплитуды во втором не противоречит ни закону

сохранения энергии, ни законам механики. Оно противоречит

лишь второму закону термодинамики

Page 27: Истечение газов и жидкостей

Второй закон термодинамики

В циклически действующем тепловом двигателе

невозможно преобразовать все количество теплоты,

полученное от нагревателя, в механическую работу

Page 28: Истечение газов и жидкостей

Формулировка Р. Клаузиуса Невозможно

перевести тепло от более холодной системы к более горячей при отсутствии одновременных изменений в обоих системах или окружающих телах

Page 29: Истечение газов и жидкостей

Формулировка У. Кельвина Невозможно

осуществить такой периодический процесс, единственным результатом которого было бы совершение работы за счет теплоты взятой от одного источника

Page 30: Истечение газов и жидкостей

Статистическое истолкование второго закона термодинамики Изолированная система

самопроизвольно переходит из менее вероятного состояния в более вероятное, или

Замкнутая система многих частиц самопроизвольно переходит из более упорядоченного состояния в менее упорядоченное

Page 31: Истечение газов и жидкостей

Основа второго закона термодинамики

Для превращения тепла в механическую работу необходимы два источника тепла с различной температурой и рабочее тело.

В цикле тепло источника с большей температурой не может быть полностью превращено в работу, т.к. часть его отдается источнику с меньшей температурой.

Тепло не может само переходить от тела менее нагретого к более нагретому без затрат работы.

Page 32: Истечение газов и жидкостей

Второй закон термодинамики для циклов

Математическая запись:

Знак = - обратимые циклы; Знак < - необратимые циклы. Если интеграл, взятый по замкнутому контуру, равен

0, то под знаком интеграла находится полный дифференциал некоторой функции:

Page 33: Истечение газов и жидкостей

Профессор Звонов Валерий СтепановичСанкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

[email protected]

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Page 34: Истечение газов и жидкостей

Профессор Звонов Валерий Степанович

Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

«Основные законы термодинамики -2 »

Page 35: Истечение газов и жидкостей

Профессор Звонов Валерий СтепановичСанкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

ВОПРОСЫ ?