第3章-热力学第二定律-ppt课件.ppt
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1、第三章(第三节)第三章(第三节) 热力学第二定律热力学第二定律1PPT课件第一节第一节 热力过程的热力过程的方向性方向性2PPT课件能量之间能量之间数量数量的关系的关系 热力学第一定律热力学第一定律能量守恒与转换定律能量守恒与转换定律 问题:问题:所有所有满足满足能量守恒与转换定律能量守恒与转换定律的过程是否都能的过程是否都能自发自发进行?进行?3PPT课件 只要只要Q不不大于大于Q,并并不违反热力不违反热力学第一定律学第一定律Q?Q4PPT课件 一刚性一刚性绝热绝热容器,被刚性容器,被刚性隔板分成隔板分成A、B两部分:两部分:A内内有气体,有气体,B内为真空。内为真空。 抽掉隔板后,工质经抽
2、掉隔板后,工质经自由膨自由膨胀胀达到新的平衡。达到新的平衡。 重新将隔板插入,重新将隔板插入,A+B内内的气体能否的气体能否自动自动收缩到收缩到A内?内? UA+B=UA,不违反热力学第一定律,不违反热力学第一定律5PPT课件 重物下落,水温升高重物下落,水温升高; ; 水温下降,重物升高?水温下降,重物升高? 只要重物位能增加只要重物位能增加水温水温下降引起的水的热力学能减下降引起的水的热力学能减少,不违反热力学第一定律。少,不违反热力学第一定律。电流通过电阻,产生热量;电流通过电阻,产生热量;对电阻加热,电阻内产生对电阻加热,电阻内产生反向电流?反向电流? 只要电能不大于加入热能,只要电能
3、不大于加入热能,不违反热力学第一定律。不违反热力学第一定律。6PPT课件 结论:结论: 自发过程具有方向性、条件、限度;自发过程具有方向性、条件、限度; 并非所有不违反热一律的过程均可自动进行。并非所有不违反热一律的过程均可自动进行。 自然界自然界自发过程自发过程都具有方向性。都具有方向性。 自发过程(自发过程(Spontaneous process): 不需要任何外界作用而不需要任何外界作用而自动自动进行的过程。如:进行的过程。如: 热量由高温物体传向低温物体;热量由高温物体传向低温物体; 摩擦生热;摩擦生热; 水自动地由高处向低处流动;水自动地由高处向低处流动; 电流自动地由高电势流向低电
4、势。电流自动地由高电势流向低电势。 7PPT课件 能量转换能量转换方向性的实方向性的实质是质是能量的能量的品质品质有差异有差异无限可转换能无限可转换能机械能,电能机械能,电能部分可转换能部分可转换能热能热能0TT 不可转换能不可转换能环境介质的热力学能环境介质的热力学能能质降低的过程可自发进行,反之能质降低的过程可自发进行,反之需一定条件需一定条件补偿过程补偿过程,其总效,其总效果是总体能质降低。果是总体能质降低。8PPT课件自然界自然界自发过程自发过程的的方向性方向性表现在不同表现在不同的方面的方面 热力学第二定律热力学第二定律能不能找出能不能找出共同的共同的规律性规律性?能不能找到一个能不
5、能找到一个判据判据?9PPT课件第二节第二节 热力学第二定律的热力学第二定律的表述表述10PPT课件热力学第二定律应用范围极为广泛,如:热力学第二定律应用范围极为广泛,如:热量传递、热功转换、热量传递、热功转换、化学反应、燃料燃化学反应、燃料燃烧、气体扩散、分离、溶解、结晶、生物烧、气体扩散、分离、溶解、结晶、生物化学、生命现象、低温物理、气象等领域。化学、生命现象、低温物理、气象等领域。在不同的领域里有不同的表述,其表述多在不同的领域里有不同的表述,其表述多达达6070种。种。工程热力学中典型表述有两种:工程热力学中典型表述有两种: 克劳修斯表述克劳修斯表述热量传递的角度热量传递的角度 开尔
6、文普朗克表述开尔文普朗克表述热功转换的角度热功转换的角度11PPT课件 克劳修斯表述克劳修斯表述 Clausius statement: 不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其它变化其它变化。 热量不可能热量不可能自发地、不付代价地自发地、不付代价地从从低温低温物体传至物体传至高温高温物物体。体。 开尔文普朗克表述开尔文普朗克表述 KelvinPlanck Statement: 不可能从单一热源取热,并使之完全转变为有用功而不可能从单一热源取热,并使之完全转变为有用功而不不产生其它影响产生其它影响。 热机热机不可能将从不可能将从热源热源吸收的热量吸收
7、的热量全部转变为有用功全部转变为有用功,而,而必须将某一部分传给必须将某一部分传给冷源冷源。 热机:热机: 实现热实现热功转换的机器功转换的机器 连续作功构成循环;连续作功构成循环;有吸热,有放热。有吸热,有放热。12PPT课件开尔文普朗克开尔文普朗克表述表述 完全等效完全等效!克劳修斯表述克劳修斯表述违反一种表述违反一种表述,必违反另一种表述必违反另一种表述!13PPT课件证明证明1 1:违反开氏表述导致违反克氏表述违反开氏表述导致违反克氏表述 假定违反开氏表述,热机假定违反开氏表述,热机A从从单热源吸热单热源吸热并并全部作功全部作功,热源热源T1失去热量失去热量: Q1=WA 用热机用热机
8、A带动可逆制冷机带动可逆制冷机B工作,热源工作,热源T1得到热量得到热量(取绝对值):(取绝对值): Q1= WA + Q2 Q1-Q2= WA = Q1 热源热源T1获得净热量:获得净热量: Q=Q1-Q1 = Q2 违反了克氏表述。违反了克氏表述。 T1 热源热源AB冷源冷源 T2 T1 Q2Q1WAQ114PPT课件证明证明2 2:违反克氏表述导致违反开氏表述违反克氏表述导致违反开氏表述 假定违反克氏表述,假定违反克氏表述,Q2热热量可量可无偿无偿从冷源送到热源;从冷源送到热源; 假定热机假定热机A从从热源吸热热源吸热Q1,对外作功对外作功WA,对,对冷源放热冷源放热Q2: WA = Q
9、1 - Q2 冷源无变化冷源无变化; 热源失去净热量热源失去净热量(取绝对(取绝对值)值): Q=Q1-Q2=WA 全部变成功全部变成功WA,违反,违反开氏表述。开氏表述。 T1 热源热源A冷源冷源 T2 T1 Q2Q2WAQ1Q215PPT课件由开尔文普朗克表述引出的由开尔文普朗克表述引出的热力学第二定热力学第二定律的又一表述:律的又一表述: 第二类永动机是不可能制造成功的。第二类永动机是不可能制造成功的。第二类永动机(第二类永动机(perpetual-motion machine of the second kind): 设想的从设想的从单一热源取热单一热源取热并使之并使之完全变为功完全变
10、为功的热的热机。机。 这类永动机并不违反热力学第一定律,但违反这类永动机并不违反热力学第一定律,但违反了热力学第二定律。了热力学第二定律。16PPT课件热力学第二定律的实质热力学第二定律的实质自发过程都是具有方向性的自发过程都是具有方向性的;若想逆向进行,必付出代价。若想逆向进行,必付出代价。各种表述之间等价不是偶然,说明共同本质各种表述之间等价不是偶然,说明共同本质17PPT课件热力学第二定律的热力学第二定律的推论之一推论之一: 卡诺定理卡诺定理给出热机的给出热机的最高理想最高理想热力学第二定律的热力学第二定律的推论之二推论之二: 状态参数熵状态参数熵反映热力过程的反映热力过程的方向性方向性
11、热力学第二定律的热力学第二定律的推论之三推论之三: 克劳修斯不等式克劳修斯不等式反映热力过程反映热力过程方向性方向性热力学第二定律的热力学第二定律的推论之四推论之四: 孤立系熵增原理孤立系熵增原理热力学第二定律的热力学第二定律的数学表数学表达式达式18PPT课件第三节第三节 卡诺循环和卡诺循环和卡诺定理卡诺定理热机的最高理想热机的最高理想19PPT课件比较:热一律与比较:热一律与热二律热二律 热一律热一律否定第一类永动机否定第一类永动机 t 100 热二律热二律否定第二类永动机否定第二类永动机t100热机的热机的热效率热效率最大能达到多少?最大能达到多少?又与哪些因素有关?又与哪些因素有关?2
12、0PPT课件卡诺循环(卡诺循环(Carnot cycleCarnot cycle)和卡诺定理和卡诺定理 由法国工程师卡诺由法国工程师卡诺 (S. Carnot)1824年提出。年提出。 热力学第二定律推论之一。热力学第二定律推论之一。 两个两个恒温热源恒温热源之间的之间的理想可逆正循环理想可逆正循环(热机循(热机循环)环)效率最高效率最高。 指出了影响指出了影响热机循环热效率热机循环热效率最本质的东西:最本质的东西: 热机必须工作在热机必须工作在两个热源两个热源之间,热量要从高温热源流之间,热量要从高温热源流向低温热源才能作功。向低温热源才能作功。 热机作功的数值与什么工质无关,而仅仅决定于两
13、个热机作功的数值与什么工质无关,而仅仅决定于两个热源之间的温度差热源之间的温度差。21PPT课件卡诺循环卡诺循环Carnot cycleCarnot cycled-a 绝热压缩绝热压缩过程:过程:外界对系统作功外界对系统作功a-b 定温吸热定温吸热过程:过程: qH = THsb-c 绝热膨胀绝热膨胀过程:过程:系统对外作功系统对外作功c-d 定温放热定温放热过程:过程:qL = TLs22PPT课件卡诺循环热效率卡诺循环热效率Carnot efficiencyCarnot efficiencyTHTLRcqHqLw 热效率只与热效率只与TH与与TL有关,与工质无关。有关,与工质无关。 热效率
14、只能小于热效率只能小于1。 当当TH TL时,热效率为零时,热效率为零(第二类永第二类永动机不能实现)动机不能实现)。 对于任一热机:对于任一热机:HLHLHHtqqqqqqw1) 13(111HLHLHLCTTsTsTqq23PPT课件 卡诺循环是工作在两个恒温热源间的卡诺循环是工作在两个恒温热源间的理想可逆正循理想可逆正循环(热机循环)。环(热机循环)。 实际循环不可能实现卡诺循环实际循环不可能实现卡诺循环,原因:,原因: 一切过程不可逆;一切过程不可逆; 气体实施等温吸热,等温放热困难;气体实施等温吸热,等温放热困难; 气体卡诺循环气体卡诺循环w太小,若考虑摩擦,输出净功极微。太小,若考
15、虑摩擦,输出净功极微。 卡诺循环指明了一切热机提高热效率的方向:卡诺循环指明了一切热机提高热效率的方向: 提高高温热源温度;提高高温热源温度; 降低低温热源温度。降低低温热源温度。卡诺循环卡诺循环热效率的意义热效率的意义24PPT课件卡诺逆循环卡诺逆循环25PPT课件卡诺逆循环卡诺逆循环卡诺制冷循环卡诺制冷循环T0TLRcqHqLwT0TL制冷制冷Tss2s1LLLHLLCTTTqqqwq0 制冷系数:制冷系数:26PPT课件卡诺逆循环卡诺逆循环卡诺制热循环卡诺制热循环THT0RcqHqLw 供暖系数:供暖系数:T0TH制热制热Tss2s10TTTqqqwqHHLHHHC27PPT课件三种卡诺
16、循环比较三种卡诺循环比较T0TLTH制冷制冷制热制热TsTHTL动力动力28PPT课件HLHLCTTqq11由在两个恒温热源之间除了卡在两个恒温热源之间除了卡诺循环,还有没有诺循环,还有没有其他其他的可的可逆循环?逆循环?29PPT课件概括性卡诺循环概括性卡诺循环双热源间的双热源间的极限回热极限回热循环。循环。特点:特点:等温传热等温传热 回热回热(利用工质原本排出(利用工质原本排出的热量来加热工质)的热量来加热工质)CHLabHdcLHLtTTsTsTqq111热效率:30PPT课件卡诺定理推论卡诺定理推论定理定理1: 在在相同温度相同温度的的高温热源高温热源和和相同温度相同温度的的低温热源
17、低温热源之之间工作的间工作的一切可逆循环一切可逆循环,其,其热效率都相等热效率都相等,与可,与可逆循环的逆循环的种类无关种类无关,与采用哪种,与采用哪种工质也无关工质也无关。定理定理2: 在同为温度在同为温度TH的热源和同为温度的热源和同为温度TL的冷源间工作的冷源间工作的的一切不可逆循环一切不可逆循环,其,其热效率必小于可逆循环热热效率必小于可逆循环热效率效率。31PPT课件定理定理1 1的证明的证明不成立。文说法,所以热力学第二定律的开尔从而违反了:可得到假定BABABABA ,QQWW 011ABBA 不成立,最后只能是同样的方法可证得W WA A- -W WB BAABBBBBBBAA
18、AAABAQQQWQQQWQQTTBA1211211121112设间的可逆热机和台工作在为、32PPT课件定理定理2 2的证明的证明不成立。所以的开尔文说法,违反了热力学第二定律假定BAABBABA ,QQWW 022。以只有为不可逆机相矛盾,所这与,等都恢复了原来的状态一个循环后热机和热源假定BAABBABAA,QQWW 022为可逆热机。为不可逆热机设BAW WA A-W-WB BAABB33PPT课件结论结论 两恒温热源间两恒温热源间一切可逆循环一切可逆循环的热效率都的热效率都相等相等,都等于,都等于相同温限相同温限卡诺循环的热效率卡诺循环的热效率。 相同高、低温热源间的相同高、低温热源
19、间的不可逆循环不可逆循环的热效率的热效率小于小于相应相应可逆循环的热效率。可逆循环的热效率。 在动力循环(热机循环)中在动力循环(热机循环)中不可能把从热源吸取的热不可能把从热源吸取的热量全部转变为功量全部转变为功。 要实现连续的热功转换,必须有要实现连续的热功转换,必须有两个以上的温度不等两个以上的温度不等的热源的热源。 不花代价的冷源温度以大气温度不花代价的冷源温度以大气温度T0为最低限。为最低限。34PPT课件卡诺定理的理论意义:卡诺定理的理论意义:从理论上确定了通过热机循环实现热能转从理论上确定了通过热机循环实现热能转变为机械能的条件,指出了提高热机热效变为机械能的条件,指出了提高热机
20、热效率的方向,率的方向,是研究热机性能不可缺少的准是研究热机性能不可缺少的准绳绳。对热力学第二定律的建立具有重大意义。对热力学第二定律的建立具有重大意义。提高热机效率的途径:可逆、提高提高热机效率的途径:可逆、提高TH,降降低低TL;提高热机效率的极限提高热机效率的极限。35PPT课件多(变温)热源可逆循环多(变温)热源可逆循环平均吸热温度和平均放热温度平均吸热温度和平均放热温度36PPT课件变温可逆循环可视为由变温可逆循环可视为由温差无限小温差无限小的无穷多个的无穷多个恒温热源组成的可逆循环。恒温热源组成的可逆循环。热效率:热效率:AhBnmAClDmnCehgnmeglemngt面积面积面
21、积面积11ct37PPT课件 过程的吸(放)热量:过程的吸(放)热量:geHTdSQegLTdSQ 平均吸(放)热温度:平均吸(放)热温度:)63( STdSSQTgeHH)73( STdSSQTegLL 热效率:热效率:)83(111HLHLHLtTTSTSTQQ对于任何可逆循环,工质的平均吸热温度越高,对于任何可逆循环,工质的平均吸热温度越高,平均放热温度越低,循环热效率越高。平均放热温度越低,循环热效率越高。38PPT课件例题一例题一 某一循环装置在热源某一循环装置在热源TH=2000K下工作,能否实现作功下工作,能否实现作功1200kJ,向,向TL=300K的冷源放热的冷源放热800k
22、J?THTLQHQLW故可以实现。下卡诺循环的热效率:、在同样的温度装置热效率:由热一律可得:解法一:85. 02000300116 . 0200012002000120080021KKTTTTkJkJQWkJkJkJWQQHLCHLH解解法法一一39PPT课件例题二例题二 若用家用电冰箱将若用家用电冰箱将4kg温度温度为为25的水制成的水制成0的冰,的冰,试问试问需要的最少电费是多少需要的最少电费是多少?已知水的比热容已知水的比热容cw=4.19kJ/kgK,冰在,冰在0时时的熔解热为的熔解热为334 kJ/kg ,电费,电费价格为价格为0.50元元/(kWh),设环,设环境温度为境温度为2
23、5。THTLRcQHQLW40PPT课件元元所需电费:所需总功:循环:冰的过程亦为逆卡诺水制成将:微元逆卡诺循环,则有水的过程视为无数个水降温至将0196. 00392. 0/5 . 0r0392. 0969.140344.122625.18344.1221273298)/(33441004. 2625.18)298273(298273ln298)/(19. 44)298273(298273lnmm)(m025kg4. 1,273298,hkWhkWPhkWkJkJkJWWWkJKKKkgkJkgTTmrQTTTWkgkJKKKKKKkgkJkgKKTcdTTTTcWdTcTTTQTTTWic
24、ewLHiceiceLLLHiceHwKKHwwwHwLHw解解法法一一41PPT课件例三例三 以以20的环境为的环境为热源热源,以,以1000 kg温度为温度为0的水为的水为冷源冷源的的可逆热机可逆热机,当冷源水温升至,当冷源水温升至20时,热机对外所时,热机对外所做的做的净功净功为多少?为多少?THTLRcQHQLWTTQQTTQQHLHHHL 1TTQQQWHLLH代入上式,得以mcdTQLdTTTmcWH1对于微元卡诺循环有:对于微元卡诺循环有:解解法法一一42PPT课件)(2995)273293(273293ln2931868. 41000)(ln1 kJTTTTTmcdTTTmcW
25、LHLHHHTTHL43PPT课件第四节第四节 状态参数熵状态参数熵热力过程的方向性热力过程的方向性44PPT课件熵熵 entropy entropy 用于描述用于描述所有不可逆过程共同特性所有不可逆过程共同特性的热力学的热力学状状态参数态参数。与热力学第二定律紧密相关的状态参数:与热力学第二定律紧密相关的状态参数: 为判别实际过程的方向、过程能否实现、是否可为判别实际过程的方向、过程能否实现、是否可逆提供了判据。逆提供了判据。 过程不可逆程度的度量过程不可逆程度的度量 热力学第二定律的量化热力学第二定律的量化45PPT课件熵的导出熵的导出对于卡诺循环,有:对于卡诺循环,有:HLHLCTTQQ
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