化工热力学-第四章--热力学第一定律及其应用课件.ppt
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- 化工 热力学 第四 第一 定律 及其 应用 课件
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1、化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用第四章 热力学第一定律及其应用第一节 闭系非流动过程的能量平衡第二节 开系流动过程的能量平衡第三节 稳流过程的能量平衡第四节 气体压缩过程化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用能量分为两大类:(1)是体系蓄积的能量,如动能、势能和内能,它们都是体系状态函数。(2)是过程中体系和环境传递的能量,常见的有功和热量,它们不是状态函数,而与过程有关,是过程函数。热量是因为温度差别引起的能量传递,而做功是由势差引起的能量传递。因此,热和功是两种本质不同且与过程传递方式有关的能量形式。热力学第一定律:能量转化与守恒原理体系孤立体系:体系与环境之间没有物质和能量交换
2、。封闭体系:体系与环境之间没有物质,有能量交换。敞开体系:体系与环境之间有物质和能量交换。体系:指热力学研究的对象。环境:体系外的部分。体系吸热为正值,放热为负值;体系对环境作功为正值,得功为负值。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用第一节4-1、闭系非流动过程的能量平衡闭系非流动过程的能量平衡体系能量的变化体系能量的变化=体系与环境交换的净能量。体系与环境交换的净能量。即:即:存出入能能能封闭体系非流动过程的热力学第一定律封闭体系非流动过程的热力学第一定律:WQU化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用第一节4-2 开系流动过程的能量平衡开系流动过程的能量平衡开系的特点:开系的特点:体系
3、与环境有物质的交换。体系与环境有物质的交换。除有热功交换外,还包括物流输入和除有热功交换外,还包括物流输入和 输出携带能量。输出携带能量。开系的划分:开系的划分:可以是化工生产中的一台或几台设备。可以是化工生产中的一台或几台设备。可以是一个过程或几个过程。可以是一个过程或几个过程。可以是一个化工厂。可以是一个化工厂。把划定的开放体系那部分称为控制体,用把划定的开放体系那部分称为控制体,用表示。表示。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用开放体系热力学第一定律:开放体系热力学第一定律:控制体如图所示:控制体如图所示:图图4-1 开系的平衡开系的平衡(a)质量平衡质量平衡(b)能量平衡能量平衡i
4、mjmdtdM控制体控制体dtdE控制体控制体jjem iiem dtQdtW化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用单位质量流体携带的能量单位质量流体携带的能量e为:为:221Uugzez位高位高g重力加速度重力加速度u流体的平均流速流体的平均流速控制体中能量变化:控制体中能量变化:jjjiiiememdtWdtQdtdE化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用两端对时间积分得:两端对时间积分得:dtmedtmeWQEjjttjiitti2121 和和 分别为分别为 内开系与外界交换的热和功内开系与外界交换的热和功 QWtsfWWW又fW流动功流动功 ittiiijjttjjfdtmvPdt
5、mvPW2121机械设备交换的功,机械设备交换的功,也叫轴功。也叫轴功。sW化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用ittjjjjittiiiisdtmvPedtmvPeWQE2121)()(221ugzUe再将再将 代入,得:代入,得:221ugzpvUpveittiiiisdtmugzhWQE21)21(2jttjjjjdtmugzh21)21(2将将 0t时,上式变成:时,上式变成:pvUh化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用iiiiisugzhmdtWdtQdtdE221jjjjjugzhm221此式是开系通用的能量平衡方程此式是开系通用的能量平衡方程 化工热力学第四章 热力学第一
6、定律及其应用第一节4-3 稳流过程的能量平衡稳流过程的能量平衡 所有质量和能量的流速均为常量。开系内没有质量所有质量和能量的流速均为常量。开系内没有质量和能量积累的现象。和能量积累的现象。一、开系稳流过程的能量平衡式一、开系稳流过程的能量平衡式稳流过程稳流过程状态是稳定的状态是稳定的 流动是稳定的流动是稳定的 化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用0dtdE222121jjjiiijjjiiijjjiiisumumgzmgzmhmhmWQKpsEEHWQ如图为一稳定流动过程:如图为一稳定流动过程:化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用图图 4-2 稳定流动过程稳定流动过程换热器换热器透平机
7、透平机iVjViuQiZsWZjZ基准水平面基准水平面IIIju化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用当只有一股物料流入和流出:当只有一股物料流入和流出:mmmji则上式:则上式:hmhhmHij)(zmgzzmgEijp)(22221)(21umuumEijksWQumzmghm221则则:对于单位质量流体:对于单位质量流体:swquzgh221 上两式为上两式为开系稳流过程的能量平衡式开系稳流过程的能量平衡式或称为开系稳流或称为开系稳流过程热力学第一定律数学表达式。过程热力学第一定律数学表达式。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用t=t=?贮水罐贮水罐换换热热器器95 贮水罐贮水罐进
8、水进水泵泵SWQ15m15m图图 4-3 4-3 例例4-14-1稳流过程示意图稳流过程示意图例例 4-1 用功率为用功率为2.0kW的泵将的泵将95的热水从贮水罐送到换热器。的热水从贮水罐送到换热器。热水的流量为热水的流量为3.5kgs3.5kgs-1-1。在换热。在换热器中以器中以698kJs698kJs-1-1的速率将热水冷的速率将热水冷却后送入比第一贮水罐高却后送入比第一贮水罐高15m15m的第的第二贮水罐中,求第二贮水罐的水二贮水罐中,求第二贮水罐的水温。温。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用以以1kg1kg水为计算基准水为计算基准 输入的功输入的功5.310000.2sw14
9、.571kgJ15714.0kgkJ放出的热放出的热5.3698q14.199kgkJ位能的变化位能的变化1581.9zg12.147kgJ11472.0kgkJ解解化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用可以忽略此过程动能的变化,即可以忽略此过程动能的变化,即0212u根据稳流过程能量平衡式(根据稳流过程能量平衡式(417417),),221uzgwqhs1472.05714.04.19910.199kgkJ由附表由附表3 3(水蒸汽表)查得(水蒸汽表)查得9595饱和水的焓饱和水的焓1196.397kgkJh故有故有hhh120.19996.39796.19810.199kgkJ根据根据2
10、h再查附表再查附表3 3,得,得51.472t化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用一些常见的属于稳流体系的装置喷嘴扩压管节流阀透平机压缩机混合装置换热装置化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用二、稳流过程能量平衡方程式的简化形式及其应用二、稳流过程能量平衡方程式的简化形式及其应用1、机械能平衡方程式(柏努力方程):机械能平衡方程式(柏努力方程):流体:不可压缩、无粘性理想流体,无热、无轴功的交换流体:不可压缩、无粘性理想流体,无热、无轴功的交换 0q0sw0U化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用pvpvUH不可压缩流体不可压缩流体v不变,不变,ppvpvswquzgh221方程方程
11、变成:变成:0212pzgu这就是著名的这就是著名的柏努力方程柏努力方程。适用条件:适用条件:不可压缩,无粘性流体的稳态流动不可压缩,无粘性流体的稳态流动。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用2 2、绝热稳定流动方程式、绝热稳定流动方程式 流体:流体:可压缩,与外界无热、无轴功交换可压缩,与外界无热、无轴功交换.0212uh绝热稳定流动方程式绝热稳定流动方程式 、喷管与扩压管喷管与扩压管喷管喷管:流体通过时压力沿着流动方向降低,而流速加快的部流体通过时压力沿着流动方向降低,而流速加快的部件称为喷管。件称为喷管。当出口流速音速时,可用渐缩喷管:当出口流速音速时,可用渐缩喷管:当入口流速音速,
12、当出口流速音速时,用当入口流速音速,当出口流速音速时,用拉法尔喷管拉法尔喷管:亚音速亚音速超音速超音速扩压管扩压管:在流动方向上流速降低、压力增大的装置称为扩压管。:在流动方向上流速降低、压力增大的装置称为扩压管。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用喷嘴与扩压管 swqzguh22是否存在轴功?否否是否和环境交换热量?通常可以忽略通常可以忽略位能是否变化?否否0212uh化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用 根据此式可计算流体根据此式可计算流体终温、质量流速、出口截面积终温、质量流速、出口截面积等,等,因此它是喷管和扩压管的设计依据。因此它是喷管和扩压管的设计依据。222111VAuV
13、Aum质量流率质量流率、节流节流即流体通过阀门或孔板的节流过程为即流体通过阀门或孔板的节流过程为等焓等焓流动。流动。节流节流膨胀后往往会使流体的膨胀后往往会使流体的温度下降温度下降。理想理想气体通过节流阀气体通过节流阀温度温度不变不变.使流体通过阀门或孔板,截面突然缩小,摩擦损失较大。使流体通过阀门或孔板,截面突然缩小,摩擦损失较大。21,0hhh化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用swqzguh22节流阀是否存在轴功?否否是否和环境交换热量?通常可以忽略通常可以忽略位能是否变化?否否动能是否变化?通常可以忽略通常可以忽略21,0hhh化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用3 3、与外界
14、有大量热、轴功交换的稳流过程。与外界有大量热、轴功交换的稳流过程。SWQHswqh或或、有大量热、无轴功交换,、有大量热、无轴功交换,0SWqhQH,无热交换(绝热)无热交换(绝热)0QSWHswh或或如:透平机和压缩机如:透平机和压缩机如:换热设备如:换热设备化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用swqzguh22混合设备是否存在轴功?否否是否和环境交换热量?通常可以忽略通常可以忽略位能是否变化?否否动能是否变化?否否h=0化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用 例例 42 42 丙烷气体在丙烷气体在2MPa2MPa、400K400K时稳流经过某节流装置后时稳流经过某节流装置后减压至减压
15、至0.1MPa0.1MPa。试求丙烷节流后的温度与节流过程的熵变。试求丙烷节流后的温度与节流过程的熵变。对于等焓过程,式(对于等焓过程,式(348348)可写成)可写成解解RRPHHTTCH12120化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用已知终压为已知终压为0.1MPa,假定此状态下丙烷为理想气体,假定此状态下丙烷为理想气体,即即02RH,由上式可给出,由上式可给出112TCHTpmhR(A)查附表查附表1 1,得丙烷,得丙烷,152.0,25.4,8.369MPaPKTCC由此求出由此求出初态初态8.3694001rT25.40.21rP0817.14706.0化工热力学第四章 热力学第一
16、定律及其应用根据根据1rT1rP、之值按图之值按图210判断拟用普遍化第二维里系数判断拟用普遍化第二维里系数进行关联。由式(进行关联。由式(231a)、式()、式(346)、式()、式(231b)和)和式(式(347347)可得)可得289.00B550.00rdTdB015.01B480.01rdTdB用式(用式(344)可得)可得452.01CRRTH452.08.369314.81RH11390molJ263*10824.810785.28213.1/TTRCP化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用 现在假设式现在假设式A中的中的pmhC值等于初温值等于初温400K下的下的pC之值。之
17、值。将将T=400K,11314.8KmolJR代入上式,则有:代入上式,则有:11*074.94KmolJCpmh由由A式求得式求得400074.9413902T显然,近似估算结果,节流过程温度变化较小。显然,近似估算结果,节流过程温度变化较小。现在,可以用算术平均温度求出较为精确的现在,可以用算术平均温度求出较为精确的 值,值,*pmhCK6.39211*734.92KmolJCpmhK2.38522.385400amT化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用用式用式A重新计算重新计算 ,得:,得:2TKT0.3852丙烷的熵变可以用式(丙烷的熵变可以用式(349)求得,由于)求得,由于0
18、2RS,因而:,因而:RpmsSPPRTTCS11212*lnln因为温度变化很小因为温度变化很小,可以用,可以用*pmhpmsCC然后用式(然后用式(345)求得)求得 RS1111437.2KmolJSR于是于是11734.92KmolJ437.20.21.0ln314.84000.385ln734.92S1180.23KmolJ化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用 熵变为正值。对于绝热过程,环境没有熵变,因而孤立体系熵变为正值。对于绝热过程,环境没有熵变,因而孤立体系熵变也为正值,这表明熵变也为正值,这表明节流过程是不可逆节流过程是不可逆的。此例说明,第三章的。此例说明,第三章的普遍
19、化关联法也可以应用于节流过程的计算。的普遍化关联法也可以应用于节流过程的计算。化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用例例 43 300、4.5 4.5 MPa乙烯气流在透平机中绝热膨胀到乙烯气流在透平机中绝热膨胀到力学性质。力学性质。解解该过程乙烯的焓变和熵变可用式(该过程乙烯的焓变和熵变可用式(348)和式)和式(349)进行计算)进行计算0.2MPa。试求绝热、可逆膨胀(即等熵膨胀)过程产出的轴功。试求绝热、可逆膨胀(即等熵膨胀)过程产出的轴功。(a)用理想气体方程;()用理想气体方程;(b)用普遍化关联法,计算乙烯的热)用普遍化关联法,计算乙烯的热化工热力学第四章 热力学第一定律及其应
20、用RRpmhHHTTCH1212*)(RRpmSSSPPRTTCS121212*lnln式中式中aaMPPMPP2.05.421,15.2733001TK15.573(a)假定乙烯是理想气体,则假定乙烯是理想气体,则12*TTCHpmh1212*lnlnPPRTTCSpms对于等熵过程,对于等熵过程,0S,后一式变成,后一式变成化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用5.42.0ln15.573ln1135.3ln*2RCTpms因而因而3511.61135.3exp*2RCTpms(A)根据附表根据附表2可查到式(可查到式(334f)中乙烯气体的有关数据(其)中乙烯气体的有关数据(其中中D=
21、0),则得),则得lmamlmpmsTCTBTARC*1212*lnlnPPTTRCpms1135.3化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用424.1A310394.14B610392.4C221TTTam1212lnTTTTTlm上述诸式中,仅上述诸式中,仅 为未知数。用迭代法由式(为未知数。用迭代法由式(A)和式()和式(B)2T可先求出可先求出 ,先假定一初值,先假定一初值 ,用式(,用式(B)求出)求出 ,然后,然后2T2TRCpms*代,直至收敛。其结果为代,直至收敛。其结果为KT79.3702用式(用式(A)求出)求出 。再将此新的。再将此新的 代入式(代入式(B),如此反复迭)
22、,如此反复迭2T2T化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用于是于是SSHW等熵)(根据式(根据式(334e),),D=0,则,则212*43TTTcBTARCamampmh279.37015.537amT224.7*RCpmh因而因而15.57379.370314.8224.7(等熵)SWSpmhTTC12*K9.471112154molJ化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用(b)乙烯为真实气体)乙烯为真实气体乙烯的乙烯的KTc4.282acMPP04.5085.0初态初态4.28215.5731rT行关联。由式(行关联。由式(231a)、式()、式(346)、式()、式(231b)和式
23、)和式(347),可求得),可求得根据根据 、按图按图210判断,拟用普遍化第二维里系数法进判断,拟用普遍化第二维里系数法进1rT1rP107.00rdTdB053.00B053.01B018.01rdTdB893.0032.24.50451rP化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用用式(用式(344)和式()和式(347)可求得)可求得234.01cRRTH097.01RSR4.282314.8234.01RH314.8097.01RS为了初步估算为了初步估算 ,先假定,先假定RS2KT79.3702,此值为(,此值为(a)计算)计算的结果,于是可求出的结果,于是可求出 和和 1rT1rP
24、4.28279.3701rT04.52.01rP由式(由式(346)和式()和式(347)求得)求得1550molJ11806.0KmolJ313.1040.0化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用332.00rdTdB175.01rdTdB再由式(再由式(345)求得)求得112115.0KmolJSR倘若膨胀过程是等熵的,则有式(倘若膨胀过程是等熵的,则有式(349)给出)给出806.0115.05.42.0ln314.815.573ln02*TCpms由此式可得由此式可得*2577.2615.573lnpmsCT化工热力学第四章 热力学第一定律及其应用或或3511.6577.26exp
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