工程热力学大总结,第五版_第1页
工程热力学大总结,第五版_第2页
工程热力学大总结,第五版_第3页
工程热力学大总结,第五版_第4页
工程热力学大总结,第五版_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第一章基本概念1基本概念热力系统用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。边界分隔系统与外界的分界面,称为边界。外界边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。闭口系统没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。开口系统有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。绝热系统系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。孤立系统系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。单相系系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。复相系由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。单元系由一种化学成分组成的系统称为单元系。多元系由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。均匀系成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。非均匀系成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。热力状态系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。平衡状态系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。状态参数描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。如温度(T)、压力(P)、比容()或密度()、内能(U)、焓(H)、熵(S)、自由能(F)、自由焓(G)等。基本状态参数在工质的状态参数中,其中温度、压力、比容或密度可以直接或间接地用仪表测量出来,称为基本状态参数。温度是描述系统热力平衡状况时冷热程度的物理量,其物理实质是物质内部大量微观分子热运动的强弱程度的宏观反映。热力学第零定律如两个物体分别和第三个物体处于热平衡,则它们彼此之间也必然处于热平衡。压力垂直作用于器壁单位面积上的力,称为压力,也称压强。相对压力相对于大气环境所测得的压力。如工程上常用测压仪表测定系统中工质的压力即为相对压力。比容单位质量工质所具有的容积,称为工质的比容。密度单位容积的工质所具有的质量,称为工质的密度。强度性参数系统中单元体的参数值与整个系统的参数值相同,与质量多少无关,没有可加性,如温度、压力等。在热力过程中,强度性参数起着推动力作用,称为广义力或势。广延性参数整个系统的某广延性参数值等于系统中各单元体该广延性参数值之和,如系统的容积、内能、焓、熵等。在热力过程中,广延性参数的变化起着类似力学中位移的作用,称为广义位移。准静态过程过程进行得非常缓慢,使过程中系统内部被破坏了的平衡有足够的时间恢复到新的平衡态,从而使过程的每一瞬间系统内部的状态都非常接近平衡状态,整个过程可看作是由一系列非常接近平衡态的状态所组成,并称之为准静态过程。可逆过程当系统进行正、反两个过程后,系统与外界均能完全回复到初始状态,这样的过程称为可逆过程。膨胀功由于系统容积发生变化(增大或缩小)而通过界面向外界传递的机械功称为膨胀功,也称容积功。热量通过热力系边界所传递的除功之外的能量。热力循环工质从某一初态开始,经历一系列状态变化,最后又回复到初始状态的全部过程称为热力循环,简称循环。2常用公式状态参数121XD0DX状态参数是状态的函数,对应一定的状态,状态参数都有唯一确定的数值,工质在热力过程中发生状态变化时,由初状态经过不同路径,最后到达终点,其参数的变化值,仅与初、终状态有关,而与状态变化的途径无关。温度1BTWM2式中分子平移运动的动能,其中M是一个分子的质量,是分子平移运动的W均方根速度;B比例常数;T气体的热力学温度。2T73压力1NBTWMP32式中P单位面积上的绝对压力;N分子浓度,即单位容积内含有气体的分子数,其中N为容积V包含的气VN体分子总数。2FFP式中F整个容器壁受到的力,单位为牛(N);F容器壁的总面积(M2)。3(PB)GPB(P1的超音速气流时,这种沿气流方向喷管截面积逐渐扩大的喷管称为渐扩喷管。缩放喷管如需要将M1的超音速气流,则喷管截面积应由DF0,即喷管截面积应由逐渐缩小转变为逐渐扩大,这种喷管称为渐缩渐扩喷管,或简称缩放喷管,也称拉伐尔(LAVAL)喷管。节流节流过程是指流体(液体、气体)在管道中流经阀门、孔板或多孔堵塞物等设备时,由于局部阻力,使流体压力降低的一种特殊流动过程。这些阀门、孔板或多孔堵塞物称为节流元件。若节流过程中流体与外界没有热量交换,称为绝热节流,常常简称为节流。在热力设备中,压力调节、流量调节或测量流量以及获得低温流体等领域经常利用节流过程,而且由于流体与节流元件换热极少,可以认为是绝热节流。冷效应区在转回曲线与温度纵轴围成的区域内所有等焓线上的点恒有J0,发生在这个区域内的绝热节流过程总是使流体温度降低,称为冷效应区。热效应区在转回曲线之外所有等焓线上的点,其J0,发生在这个区域的微分绝热节流总是使流体温度升高,即压力降低DP,温度增高DT,称为热效应区。喷管效率是指实际过程气体出口动能与定熵过程气体出口动能的比值。2常用公式连续性方程常数常数VFCVCFM21式中,各截面处的质量流量(KG/S);1M2F1,F2,F各截面处的截面积(M2);C1,C2,C各截面处的气流速度(M/S);V1,V2,V各截面处气体的比容的(M3/KG)。对微元稳定流动过程,连续性方程可表示为0DVFCF绝热稳定流动能量方程式212CH对于微元绝热稳定流动过程,可写成2DCH定熵过程方程式PV常数对于微元定熵过程有D0PV只适用于理想气体的比热容比为常数(定比热容)的可逆绝热过程。对于变比热容的定熵过程,应取过程范围内的平均值。可压缩性流体音速的计算式2SSPPAV理想气体的音速计算PVRT马赫数CMAC是给定状态的气体流速,A是该状态下的音速。根据马赫数的大小,可以把气流速度分为三档当M1,称为亚音速,当M1,称为音速,当M1,称为超音速。气体流速变化与状态参数间的关系DCVP在管道内作定熵流动时,DC与DP的符号相反;即气流速度增加,必导致气体的压力下降D0C,这就是喷管中的气体流动特性;而气体速度下降,将导致气体的压力升高0P,这是扩压管中的气体流动特性。管道截面变化的规律2DD1FCM理想气体的当地音速CCART3重要图表图91喷管中个参数沿轴向变化的示意图图92定熵滞止过程图93质量流量随压力比的变化图94水蒸气HS图上的定熵过程图96渐缩喷管中的变工况流动图97渐缩渐扩喷管中的变工况流动图98定熵过程与实际的绝热过程图99蒸气引射器示意图图910绝热节流前后参数变化图911气体绝热节流过程图912水蒸气绝热节流过程图913焦耳汤姆逊绝热节流试验装置图914绝热节流的TP图喷管和扩压管流速变化与截面变化的关系表91第十章动力循环1基本概念热机将热能转化为机械能的设备叫做热力原动机,简称热机。动力循环热机的工作循环称为动力循环。根据热机所用工质的不同,动力循环可分为蒸汽动力循环和燃气动力循环两大类。奥托循环定容加热理想循环是汽油机实际工作循环的理想化,又称为奥托循环。狄塞尔(DIESEL)循环定压加热理想循环是柴油机实际工作循环的理想化。燃气轮机燃气轮机装置是一种以空气和燃气为工质、旋转式的热力发动机。燃气轮机装置主要由三部分组成,即燃气轮机、压气机和燃烧室。2常用公式朗肯循环的热效率312121SPT0THQWQ消耗收获常水泵消耗轴功与汽轮机作功量相比甚小,可忽略不计,因此,于是可简化为3H312TH二级回热循环热效率1616812820T7HAAHQH式中H1、H2汽轮机入口蒸气与乏汽的焓H6、H8第一、第二次抽汽的焓;H7、H9第一、第二次抽汽压力下饱和水的焓;H3乏汽压力下凝结水的焓。再热循环热效率13162312THHQ或161236THH定容加热循环热效率1T,V112212TV式中,称为压缩比,是个大于1的数,表示工质在燃烧前被压缩的程度。12V定压加热循环热效率TP11混合加热循环热效率T,C11燃气轮机的理想循环热效率T13重要图表图101朗肯循环图102平均吸热温度图103提高初压的TS图图104提高初温的TS图图105降低放热温度的TS图图106极限回热循环图107抽汽回热循环图108再热循环图109背压式热电循环图1010调节抽汽式热电循环图1011四冲程汽油机定容加热循环图图1012柴油机定压加热循环图1013高速柴油机的混合加热循环图1014燃气轮机装置理论循环(布雷顿循环)图1015具有回热的燃气轮机循环及其装置图1016两级压缩、膨胀、回热燃气轮机循环装置及其TS图第十一章制冷循环1基本概念制冷对物体进行冷却,使其温度低于周围环境的温度,并维持这个低温称为。空气压缩式制冷将常温下较高压力的空气进行绝热膨胀,获得低温低压的空气。蒸汽喷射制冷循环用引射器代替压缩机来压缩制冷剂,以消耗蒸汽的热能作为补偿来实现制冷的目的。蒸汽喷射制冷装置由锅炉、引射器或喷射器、冷凝器、节流阀、蒸发器和水泵等组成。吸收式制冷利用制冷剂液体气化吸热实现制冷,它是直接利用热能驱动,以消耗热能为补偿将热量从低温物体转移到环境中去。吸收式制冷采用的工质是两种沸点相差较大的物质组成的二元溶液,其中沸点低的物质为制冷剂,沸点高的物质为吸收剂。热泵是一种能源提升装置,以消耗一部分高位能机械能、电能或高温热能等为补偿,通过热力循环,把环境介质水、空气、土壤中贮存的不能直接利用的低位能量转换为可以利用的高位能。影响制冷系数的主要因素降低制冷剂的冷凝温度即热源温度和提高蒸发温度(冷源温度),都可使制冷系数增高。2常用公式制冷系数210QW收获消耗空气压缩式制冷系数1122TP或12卡诺循环的制冷系数11,3CT3重要图表图111空气压缩式制冷循环图112空气回热压缩制冷循环图113蒸汽压缩制冷循环图114制冷剂1GPH图图115制冷循环1GPH图图117蒸发温度对制冷系数的影响图116冷凝温度对制冷系数的影响图1111蒸汽喷射制冷循环图1112吸收式制冷循环图1113热泵示意图图1114使用相同制冷剂的两级串联制冷系统图1115带有闪蒸室的两级压缩制冷系统图1116单级压缩机对一冷藏室一冷冻室的系统图和TS图图1117林德汉普森液化系统第十二章化学热力学基础1基本概念系统对具有化学反应的热力系统而言,此时的系统是指参与化学反应物质的总和,在化学热力学中也称为物系。理论空气量保证可燃成分完全燃烧所需的最小空气量。过量空气系数实际空气量M与理论空气量的比,称为过量空气系数(或称空气过剩系数),用符号表示。空气燃料比燃烧或气化时空气量与燃料量的比值称为空气燃料比(或称空燃比),用AF表示。燃料空气比将燃料量与空气量的比值称为燃料空气比(或称燃空比),用FA表示。反应热反应热是指化学反应过程中系统与外界交换的热量。反应热效应在反应过程中,系统不做有用功,生成物的温度与反应物的温度相等时系统所吸收或放出的热量,称为反应热效应,或简称热效应。标准反应热效应当系统在标准状态下进行定温化学反应,或反应前后系统的生成物与反应物的温度均为298K,又不产生有用功,则此时的反应热称为标准反应热效应,又简称标准热效应。热料的热值燃料在完全燃烧过程中所能释放出的热能称为燃料的热值,也称为的发热量或燃烧热。标准状态下的热值称为标准热值(标准燃烧热)。燃料热值在数值上与反应热效应相等,但符号相反,热效应为负值,热值为正值。盖斯定律反应热效应与反应的途径无关,不管这个化学反应过程是通过一个阶段完成,或经过几个阶段完成,只要反应前系统的状态与反应后系统的状态相同,那么它们的反应热效应必然相等。生成焓生成反应中,生成1KMOL的化合物的反应热效应称为该化合物的生成焓,用符号表示,0TH其单位是KJ/KMOL。标准生成焓如生成反应在标准状态下进行,则所测得的标准反应热效应称为标准生成焓,用符号来表示,其单位是KJ/KMOL。0298H理论燃烧温度燃料如在绝热条件下进行完全燃烧,则可以得到最高的燃烧温度,称为理论燃烧温度。热力学第三定律当温度趋近于绝对零度时,凝聚系统(即固体和液体),在可逆定温过程中熵的变化等于零。2重要公式过量空气系数0MN式中N,N0实际空气量及理论空气量的摩尔数。闭口系统热力学第一定律表达式QU2U1WU2U1WEXWA或QUPURWUPURWEXWA式中Q化学反应过程中,系统与外界交换的热量,称为反应热。反应热Q的符号仍和以前一样,吸热为正,放热为负;U2UP化学反应系统中生成物的总内能,即指化学反应所有生成物的内能总和,U2UPNPUP,NP指某一种生成物的摩尔数,UP是指某一种生成物的摩尔内能;U1UR化学反应系统中反应物的总内能,指参与化学反应所有反应物内能的总和,即U1URNRUR,NR指某一种反应物的摩尔数,UR是指某一种反应物的摩尔内能;W化学反应系统与外界交换的总功。总功可分为两部分一部分是系统容积变化所做的膨胀功WEX;另一部分是系统所做的有用功WA,如燃料电池中产生的电能等。因此,总功WWEXWA。开口系统热力学第一定律表达式TRPWHI0式中Q和WT分别为开口系统与外界交换的反应热和技术功,和分别为反应前后进RIPH0出系统的总焓。生成焓计算式0TH2980T任意温度下反应热计算式QPTH0RT0或QPNTH0RHN298P0298RTH0式中PTH0全部生成物在标准压力及T下的生成焓(KJ);R全部反应物在标准压力及T下的生成焓(KJ);PTH0系统中某一种生成物由298K变化到T时,1KMOL物理焓的变化(KJ/KMOL);系统中某一种反应物由298K变化到T时,1KMOL物理焓的变化(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论