工程热力学第三章气体和蒸汽的性质课件.ppt
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- 工程 热力学 第三 气体 蒸汽 性质 课件
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1、第三章第三章 气体和蒸汽的性质气体和蒸汽的性质工程热力学的研究内容工程热力学的研究内容 1、能量转换的基本定律能量转换的基本定律 2、工质的基本性质与热力过程工质的基本性质与热力过程3、热功转换设备、工作原理热功转换设备、工作原理4、化学热力学基础化学热力学基础工程热力学的两大类工质工程热力学的两大类工质 1、理想气体(理想气体(ideal gas)可可用用简单简单的式子描述的式子描述 如汽车发动机和航空发动机以空气为主如汽车发动机和航空发动机以空气为主的的燃气燃气、空调中的、空调中的湿空气湿空气等等2、实际气体(实际气体(real gas)不不能用能用简单简单的式子描述,真实工质的式子描述,
2、真实工质 火力发电的火力发电的水水和和水蒸气水蒸气、制冷空调中、制冷空调中制制冷工质冷工质等等1.分子之间没有作用力分子之间没有作用力 2.分子本身不占容积分子本身不占容积 但是但是,当实际气体当实际气体 p 很小很小,V 很大很大,T不太低时不太低时,即处于即处于远离液态远离液态的的稀薄稀薄状状态时态时,可视为可视为理想气体理想气体。理想气体理想气体模型模型现实中没有理想气体现实中没有理想气体 当实际气体当实际气体 p 很小很小,V 很大很大,T不不太低时太低时,即处于即处于远离液态远离液态的的稀薄稀薄状态状态时时,可视为可视为理想气体理想气体。哪些气体可当作理想气体哪些气体可当作理想气体T
3、常温常温,p7MPa的的双原子双原子分子分子理想气体理想气体O2,N2,Air,CO,H2如汽车发动机和航空发动机以空气为主的如汽车发动机和航空发动机以空气为主的燃气燃气等等三原子三原子分子(分子(H2O,CO2)一般一般不能不能当作当作理想气体理想气体特殊,如空调的特殊,如空调的湿空气湿空气,高温烟气的,高温烟气的CO2,可以,可以3-1 3-1 理想气体状态方程理想气体状态方程 理想气体理想气体定义:定义:凡遵循凡遵循克拉贝龙克拉贝龙(Clapeyron)方程的气体方程的气体四种形式的四种形式的克拉贝龙克拉贝龙方程:方程:1 kmol:mpVRT kmol:npVnRT1 kg :gpvR
4、 T kg :gmpVmR T注意注意:R 与与Rg 摩尔容积摩尔容积Vm状状态态方方程程统一单位统一单位摩尔容积Vm阿伏伽德罗阿伏伽德罗假说假说:相同相同 p 和和 T 下各理想气体的下各理想气体的摩尔容积摩尔容积Vm相同相同在标准状况下在标准状况下500(1.0132510273.15)pPaTKkmolmVm30414.22Vm常用来表示数量常用来表示数量mVMv R与与Rg的区别的区别R通用通用气体常数气体常数(与气体种类无关与气体种类无关)8.3143 kJRkmol KRg气体常数气体常数(随气体种类变化随气体种类变化)/.gRRkJ kg KMM-摩尔质量摩尔质量8.31430.
5、28728.97RkJRkg KMg,空气空气例如例如计算时注意事项计算时注意事项 1、绝对压力绝对压力2、温度温度单位单位 K3、统一单位(最好均用统一单位(最好均用国际单位国际单位)计算时注意事项实例计算时注意事项实例 V=1m3的容器有的容器有N2,温度为,温度为20 ,压力,压力表读数表读数1000mmHg,pb=1atm,求,求N2质量质量。1000 1.0 28168.48.3143 20pVMmkgRT1)2)510001.013 101.0 287601531.58.3143 293.15pVMmkgRT3)51000(1)1.013 101.0 2876026588.3143
6、 293.15pVMmkgRT4)51000(1)1.013 101.0 287602.6588.3143 1000 293.15pVMmkgRT3-2 比热容比热容计算计算内能内能,焓焓,热量热量都要用到都要用到热容热容定义定义:比热容比热容单位物量的物质升高单位物量的物质升高1K或或1oC所需的热量所需的热量qCdTc:质量比热容质量比热容 kJkg KCm:摩尔比热容摩尔比热容kJkmol KC:容积比热容积比热容容3kJmKCm=Mc=22.414CokJkgCokJkmolC3okJmCqCdtTs(1)(2)1 K比热容是过程量还是状态量比热容是过程量还是状态量?c1c2qCdt用
7、的最多的某些特定过程的比热容用的最多的某些特定过程的比热容定容比热容定容比热容定压比热容定压比热容定容比热容定容比热容cv任意准静态过程任意准静态过程qdupdvdhvdpu是状态量,设是状态量,设 ),(vTfu vT()()uududTdvTvvT()()uuqdTpdvTv定容定容v()uqdTTvvv()()qucdTT物理意义物理意义:v 时时1kg工质升高工质升高1K内能的增加量内能的增加量定压比热容定压比热容cp任意准静态过程任意准静态过程qdupdvdhvdph是状态量,设是状态量,设 (,)hf T ppT()()hhdhdTdpTppT()()hhqdTv dpTp定压定压
8、p()hqdTTppp()()qhcdTT物理意义物理意义:p 时时1kg工质升高工质升高1K焓的增加量焓的增加量cv和和cp的说明的说明1、cv 和和 cp ,过程已定,过程已定,可当作可当作状态量状态量。2、前面的推导前面的推导没有没有用到用到理想气体理想气体性质,性质,所以所以3、h、u、s的计算要用的计算要用cv 和和 cp。vv()ucT适用于适用于任何气体任何气体。pp()hcT常见工质的常见工质的cv和和cp的数值的数值0oC时:时:cv,air=0.716 kJ/kg.K cp,air=1.004 kJ/kg.Kcv,O2=0.655 kJ/kg.K cp,O2=0.915 k
9、J/kg.K1000oC时:时:cv,air=0.804 kJ/kg.K cp,air=1.091 kJ/kg.Kcv,O2=0.775 kJ/kg.K cp,O2=1.035 kJ/kg.K25oC时:时:cv,H2O=cp,H2O=4.1868 kJ/kg.K3-3 3-3 理想气体的理想气体的u、h、s和热容和热容一、一、理想气体的理想气体的u 1843年年焦耳焦耳实验,对于实验,对于理想气体理想气体qduw0dup v T 不变不变 AB绝热自由膨胀绝热自由膨胀真空真空理想气体的内能理想气体的内能u()()pTuududTdpTp无关与必然pupudpT ,0)(0)(Tfu(,)uf
10、 T p(,)uf T v()()vTuududTdvTv0 ()0,Tudvuvv必然与 无关0du理气绝热自由膨胀理气绝热自由膨胀 p v T 不变不变 理想气体理想气体u只与只与T有关有关理想气体内能理想气体内能的物理解释的物理解释内能内能内动能内动能内位能内位能T,v 理想气体无分子间作用力,理想气体无分子间作用力,内能内能只只决定于决定于内动能内动能?如何求理想气体的如何求理想气体的内能内能 u()uf TT理想气体内能的计算理想气体内能的计算vTvTd()d()dd()duuuuTvcTvTvv理想气体,任何过程理想气体,任何过程理想气体理想气体 实际气体实际气体(,)uf T v
11、vv()ucT()uf Tvdduc T理想气体的焓理想气体的焓(,)hf T ppTpTd()d()dd()dhhhhTpcTpTpp理想气体理想气体实际气体实际气体hupvuRT()hf T 理想气体理想气体h只与只与T有关有关pp()hcTpddhc T理想气体,任何过程理想气体,任何过程熵熵的定义的定义:TqdsR可逆过程可逆过程 vdpdhpdvduqTdsRpdpcvdvc pdpRTdTcvdvRTdTcdsvpgpgv dupdhvdsdvdpTTTT理想气体理想气体理想气体的熵理想气体的熵pv=RgT仅可逆适用?仅可逆适用?T1 p1 v1 s1T2 p2 v2 s212理想
12、气体,任何过程理想气体,任何过程一般工质一般工质:理想气体:理想气体:vducdTpv()gdhdud pvccRdTdTdT迈耶公式迈耶公式理想气体的热容理想气体的热容vv()ucTpp()hcTpdhcdTpvgccR令令pvckc比热比比热比v1gRckp1gkRck1、按定比热按定比热 2、按真实比热计算按真实比热计算3-4 理想气体热容理想气体热容、u、h和和s的计算的计算3、按平均比热法计算按平均比热法计算理想气体热容的理想气体热容的计算计算方法:方法:h、u、s的计算要用的计算要用cv 和和 cppddhc Tvdduc Tpvdvdpdsccvppgc dTdpRTpvgc d
13、TdvRTv分子运动论分子运动论v,m C2mdUiRdT1、按定比热、按定比热计算理想气体热容计算理想气体热容2miURTp,m()2 C2mmdHd UR TiRdTdT32R52R72R52R72R92R运动自由度运动自由度单原子单原子双原子双原子多原子多原子Cv,mkJ/kmol.KCp,m kJ/kmol.Kk1.671.41.2923v,m0123 C.aaTa Ta T2、按真实比热、按真实比热计算理想气体的热容计算理想气体的热容根据实验结果整理根据实验结果整理 23p,m0123 C.bbTb TbT()hf T理想气体理想气体()uf Tv()ducf TdTp()dhcf
14、TdT qcdt3、按平均比热、按平均比热计算理想气体的热容计算理想气体的热容t t2 t1 c(cp,cv)21 ttc21 ttqcdt00 ttcdtct附表附表 5221121 ttttcdtctt2121210021 ttttctc tcttc=f(t)2121=()ttctt20 tc10 tc摄氏摄氏求求O2在在100-500平均定压热容平均定压热容2500,100 0.979 5000.923 100500 100p Ocvcconst1.2.cv 为真实比热为真实比热21vTTuc dT 3.cv 为平均比热为平均比热21v21()ttucTT 理想气体理想气体 u的计算的计
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