工程热力学1-6课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《工程热力学1-6课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。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。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 热力学 课件
- 资源描述:
-
1、工程热力学工程热力学注册公用设备工程师考试专业基础课辅导2013.5考试大纲1.1 基本概念基本概念 热力学系统 状态平衡 状态参数 状态公理 状态方程式 热力参数及坐标图 功和热量 热力过程 热力循环 单位制 1.2 准静态过程、可逆过程和不可逆过程准静态过程、可逆过程和不可逆过程 1.3 热力学第一定律热力学第一定律 热力学第一定律的实质 内能 焓 热力学第一定律在开口系 统和闭口系统表达式 储存能 稳定流动能量方程及其应用 1.4 气体性质气体性质 理想气体模型及其状态方程 实际气体模型及其状态方程 压缩因子临界参数 对比态及其定律 理想气体比热 混合气 体的性质 1.5 理想气体基本热
2、力过程及气体压缩理想气体基本热力过程及气体压缩 定压 定容 定温和绝热过程 多变过程气体压缩轴功 余隙 多级压缩和中间冷却 1.6 热力学第二定律热力学第二定律 热力学第二定律的实质及表述 卡诺循环和卡诺定理 熵 孤立系统 熵增原理 1.7 水蒸气和湿空气水蒸气和湿空气 蒸发 冷凝 沸腾 汽化 定压发生过程 水蒸气图表 水蒸气基本热力过程 湿空气性质 湿空气焓湿图 湿空气基本热力过程 1.8 气体和蒸汽的流动气体和蒸汽的流动 喷管和扩压管 流动的基本特性和基本方程 流速 音速 流量 临界状态 绝热节流 1.9 动力循环动力循环 朗肯循环 回热和再热循环 热电循环 内燃机循环 1.10 制冷循环
3、制冷循环 空气压缩制冷循环 蒸汽压缩制冷循环 吸收式制冷循环 热泵 气体的液化 第一部分第一部分 基本概念基本概念工程热力学工程热力学 是一门研究是一门研究热能热能有效利用及有效利用及 热能热能和其它形式和其它形式能量能量转换规律转换规律 的科学的科学1、热力学系统(热力系统、热力系、系统)、热力学系统(热力系统、热力系、系统)人为选取一定范围内的物质作为研究对象。外界(或环境)外界(或环境)系统以外的所有物质。边界边界 系统与外界的分界面。系统系统与与外界外界的作用都通过的作用都通过边界边界外界(或环境)的定义是指外界(或环境)的定义是指()()。A A与系统发生热交换的热源与系统发生热交换
4、的热源 B B与系统发生功交换的功源与系统发生功交换的功源 C C与系统发生质量交换的物源与系统发生质量交换的物源 D D系统边界之外与系统发生联系的一切物体系统边界之外与系统发生联系的一切物体 答案:答案:D D系统边界之外与系统发生联系的一切物体系统边界之外与系统发生联系的一切物体 边界特性边界特性真实、假想真实、假想固定、运动固定、运动热力系统分类热力系统分类以系统与外界关系划分:以系统与外界关系划分:有有 无无是否传质是否传质 开口系开口系 闭口系闭口系是否传热是否传热 非绝热系非绝热系 绝热系绝热系是否传功是否传功 非绝功系非绝功系 绝功系绝功系是否传热、功、质是否传热、功、质 非孤
5、立系非孤立系 孤立系孤立系1234mQW1 开口系开口系非孤立系相关外界非孤立系相关外界孤立系孤立系1+2 闭口系闭口系1+2+3 绝热闭口系绝热闭口系1+2+3+4 孤立系孤立系无热交换的热力系统称为无热交换的热力系统称为()()。A A孤立系统孤立系统 B B闭口系统闭口系统 C C绝热系统绝热系统 D D开口系统开口系统 答案:答案:C C绝热系统绝热系统 2、状态、状态 某一瞬间热力系统所呈现的宏观物理状态。3、状态参数、状态参数 描述热力系状态的物理量特征特征:是宏观量,是大量粒子的平均效应 状态的单值函数 变化量与路径无关,只与初终态有关4、平衡状态、平衡状态 在不受外界影响的条件
6、下(重力场除 外),系统的状态参数不随时间变化。热平衡 力平衡 相平衡 化学平衡 温差 热不平衡势 压差 力不平衡势 相变 相不平衡势 化学反应 化学不平衡势平衡的平衡的本质本质:不存在不平衡势:不存在不平衡势平衡与稳定平衡与稳定稳定:稳定:参数不随时间变化参数不随时间变化稳定稳定但存在但存在不平衡势差不平衡势差去掉去掉外界影响,外界影响,则则状态变化状态变化稳定不一定平衡,但平衡一定稳定稳定不一定平衡,但平衡一定稳定平衡与均匀平衡与均匀平衡平衡:时间上:时间上均匀均匀:空间上:空间上平衡不一定均匀,单相平衡态则一定是均匀的平衡不一定均匀,单相平衡态则一定是均匀的平衡状态平衡状态可用可用一组一
7、组状态参数描述其状态状态参数描述其状态状态公理:确定热力系统平衡态所状态公理:确定热力系统平衡态所需的独立参数数目的经验规则。需的独立参数数目的经验规则。想确切描述某个热力系,是否想确切描述某个热力系,是否需要所有状态参数?需要所有状态参数?5、状态公理、状态公理闭口系:闭口系:而不平衡势差彼此独立 独立参数数目N=不平衡势差数 =能量转换方式的数目 =各种功的方式+热量=n+1n 容积变化功、电功、拉伸功、表面张力功等不平衡势差不平衡势差 状态变化状态变化 能量传递能量传递简单可压缩系统的独立变量数简单可压缩系统的独立变量数简单可压缩系统:N=n+1=2只交换热量和一种准静态的容积变化功 可
8、以选取可测量参数p,v和T中的任意两个独立参数作为自变量,其余参数(u,h,s等)则为p,v和T的因变量6、状态方程式、状态方程式简单可压缩系统:N=2 基本状态参数(基本状态参数(p,v,T)之间的关系之间的关系),(Tpfv0),(Tvpf理想气体的状态方程RTpv pVmRT具体形式:取决于工质的性质7、热力参数及坐标图、热力参数及坐标图强度参数:强度参数:与系统内所含工质的数量无关与系统内所含工质的数量无关 如如压力压力 p、温度温度T广延参数:广延参数:与系统内所含工质的数量有关与系统内所含工质的数量有关可加性可加性 如如质量质量m、容积容积 V、内能内能 U、焓焓 H、熵熵S比参数
9、:比参数:比比容容VvmUum比比内能内能Hhm比比焓焓Ssm比比熵熵基本状态参数:基本状态参数:直接用仪表测定直接用仪表测定压力压力 p、温度、温度 T、比容、比容 v大气气压力为大气气压力为B B,系统中工质真空表压力读数为,系统中工质真空表压力读数为P Pl l时,系统的真实压力为时,系统的真实压力为()()。A A P P1 1 B BB+PB+P1 1 C CB-PB-P1 1 D.D.P P1 1B B 答案:答案:C CB-PB-P1 1 某容器中气体的表压力为某容器中气体的表压力为0.04MPa0.04MPa,当地大气压力,当地大气压力为为0.1MPa0.1MPa,则该气体的绝
10、对压强为(,则该气体的绝对压强为()MPaMPa。A.0.06 B.0.04 C.0.14 D.0.05A.0.06 B.0.04 C.0.14 D.0.05 答案:答案:C C0.140.14压力表测量的压力是压力表测量的压力是()()。A A绝对压力绝对压力 B.B.标准大气压标准大气压 C C真空度真空度 D D相对压力相对压力 答案:答案:D D相对压力相对压力 座标图座标图简单可压缩系统简单可压缩系统 N=2,平面平面坐标图坐标图pv1 1)系统任何平衡态可系统任何平衡态可 表示在坐标图上表示在坐标图上说明:说明:2 2)过程线中任意一点过程线中任意一点 为平衡态为平衡态3 3)不平
11、衡态无法在图不平衡态无法在图 上用实线表示上用实线表示常见常见p-v图和图和T-s图图218、功和热量、功和热量功功在力的推动下,通过有序运动方式传递 的能量。能量转换的两种方式:做功和传热 热量热量在温度的推动下,以微观无序运动方 式传递的能量。功和热量是过程量,其大小与过功和热量是过程量,其大小与过程初终态以及过程性质有关程初终态以及过程性质有关 热力学中规定:热力学中规定:系统对外界作功取为正,系统对外界作功取为正,而外界对系统作功取为负。而外界对系统作功取为负。9、热力过程、热力过程处于平衡状态的热力学系统,当外界条件变化,在外界和系统间处于平衡状态的热力学系统,当外界条件变化,在外界
12、和系统间形成热或力的不平衡时,受该不平衡势的作用,在系统内部造成形成热或力的不平衡时,受该不平衡势的作用,在系统内部造成不平衡,使系统的平衡状态遭到破坏,从而引起系统状态的变化,不平衡,使系统的平衡状态遭到破坏,从而引起系统状态的变化,向新的平衡状态过渡。可见,热力过程中系统所经历的是一系列向新的平衡状态过渡。可见,热力过程中系统所经历的是一系列不平衡状态。因为只有平衡状态才有确定的状态参数,才能用状不平衡状态。因为只有平衡状态才有确定的状态参数,才能用状态方程表示状态参数间的关系,为此,热力学引入一种理想的热态方程表示状态参数间的关系,为此,热力学引入一种理想的热力过程,即力过程,即准静态过
13、程准静态过程。热力系统从一个状态向另一个状态变化时所经历的全部状态的总和。当完成了某一过程之后,若有可能使工质沿相同的路径逆当完成了某一过程之后,若有可能使工质沿相同的路径逆行而恢复到原来状态,并使相互作用中所涉及的外界也恢复到行而恢复到原来状态,并使相互作用中所涉及的外界也恢复到原来的状态,而不留下改变,则这一过程就称为原来的状态,而不留下改变,则这一过程就称为可逆过程可逆过程。不满足上述条件的过程称为不满足上述条件的过程称为不可逆过程不可逆过程。若工质经历一可逆过程和一不可逆过程,且其若工质经历一可逆过程和一不可逆过程,且其初态和终态相同,则两过程中与外界交换的热初态和终态相同,则两过程中
14、与外界交换的热量量()()A A相同相同 B B不相同不相同 C C不确定不确定 D D与状态无关与状态无关 答案:答案:C C不确定不确定10、热力循环、热力循环热力系统经过一系列变化回到初态的封 闭热力过程称为热力循环。可逆循环:全部由可逆过程组成的循环可逆循环:全部由可逆过程组成的循环不可逆循环:循环中由部分过程或全部过程是不可不可逆循环:循环中由部分过程或全部过程是不可逆的循环逆的循环正向循环:将热能转化为机械能的循环正向循环:将热能转化为机械能的循环逆向循环:将热量从低温热源传给高温热源的循环逆向循环:将热量从低温热源传给高温热源的循环性质性质目的目的热效率热效率制冷系数制冷系数供热
15、系数供热系数11、单位制、单位制国际单位制和工程单位制。第二部分第二部分 准静态过程、准静态过程、可逆过程、可逆过程、不可逆过程不可逆过程平衡状态平衡状态状态不变化状态不变化能量不能转换能量不能转换非平衡状态非平衡状态无法简单描述无法简单描述热力学引入热力学引入准静态准静态(准平衡准平衡)过程过程1、准静态过程、准静态过程破坏平衡所需时间破坏平衡所需时间(外部作用时间)(外部作用时间)恢复平衡所需时间恢复平衡所需时间(驰豫时间)(驰豫时间)有足够时间恢复新平衡有足够时间恢复新平衡 准静态过程准静态过程准静态是一种热力参数和作用力都有变化的过程,准静态是一种热力参数和作用力都有变化的过程,具有特
16、性具有特性()()A A内部和边界一起快速变化内部和边界一起快速变化 B B边界上已经达到平衡边界上已经达到平衡 C C内部状态参数随时处于均匀内部状态参数随时处于均匀 D D内部参数内部参数变化变化远快于外部作用力远快于外部作用力变化变化(恢复平衡?恢复平衡?)答案:答案:C C内部状态参数随时处于均匀内部状态参数随时处于均匀 准静态过程中,系统经过的所有的状态都接近准静态过程中,系统经过的所有的状态都接近()()。A A相邻状态相邻状态 B B初状态初状态 C C低能级状态低能级状态 D D平衡状态平衡状态 答案:答案:D D平衡状态平衡状态疑问:疑问:理论上理论上准静态准静态应无限缓慢,
17、表应无限缓慢,表示示工程上工程上怎样处理?怎样处理?例:例:活塞式内燃机活塞式内燃机 20002000转转/分分 曲柄曲柄 2 2冲程冲程/转,转,0.150.15米米/冲程冲程活塞运动速度活塞运动速度=20002000 2 2 0.150.15/6060=1010 m/s m/s压力波恢复平衡速度(声速)压力波恢复平衡速度(声速)350350 m/s m/s破坏平衡所需时间破坏平衡所需时间(外部作用时间)(外部作用时间)恢复平衡所需时间恢复平衡所需时间(驰豫时间)(驰豫时间)一般的工程过程都可认为是一般的工程过程都可认为是准静态过程准静态过程 系统经历某一过程后,如果能使系统与外界同时恢复到
18、初始状态,而不留下任何痕迹。注意注意可逆过程只是指可能性,并不可逆过程只是指可能性,并不是指必须要回到初态的过程。是指必须要回到初态的过程。2、可逆过程和不可逆过程、可逆过程和不可逆过程准静态过程准静态过程 +无耗散效应无耗散效应 =可逆过程可逆过程无不平衡势差无不平衡势差通过摩擦使功通过摩擦使功变热的效应变热的效应(摩阻,电阻,摩阻,电阻,非弹性变性,非弹性变性,磁阻等)磁阻等)不平衡势差不平衡势差不可逆根源不可逆根源 耗散效应耗散效应 耗散效应耗散效应常见的不可逆过程常见的不可逆过程不等温传热T1T2T1T2Q节流过程(阀门)p1p2p1p2混合过程 自由膨胀真空判断后选择正确答案是判断后
19、选择正确答案是()()。A.A.无约束的自由膨胀为一可逆过程无约束的自由膨胀为一可逆过程 B.B.混合过程是一不可逆过程混合过程是一不可逆过程C C准平衡过程就是可逆过程准平衡过程就是可逆过程 D D可逆过程是不可实现过程可逆过程是不可实现过程 答案:答案:B B混合过程是一不可逆过程混合过程是一不可逆过程 准静态过程是实际过程的理想化过程,但并非最优过程,可逆过程是最优过程。可逆过程的功与热完全可用系统内工质 的状态参数表达,可不考虑系统与外界 的复杂关系,易分析。实际过程不是可逆过程,但为了研究方 便,先按理想情况(可逆过程)处理,用系统参数加以分析,然后考虑不可逆 因素加以修正。第三部分
20、第三部分 热力学第一定律热力学第一定律1、热力学第一定律的本质、热力学第一定律的本质表述:表述:自然界中的一切物质都具有能量,能量不可能自然界中的一切物质都具有能量,能量不可能被创造,也不可能被消灭;但能量可以从一种形态转被创造,也不可能被消灭;但能量可以从一种形态转变为另一种形态,且在能量的转化过程中能量的总量变为另一种形态,且在能量的转化过程中能量的总量保持不变。保持不变。本质:能量转换与守恒定律在热力学中的应用,它确本质:能量转换与守恒定律在热力学中的应用,它确定了热力过程中各种能量在数量上的相互关系。定了热力过程中各种能量在数量上的相互关系。能量守恒与转换定律是自然界的基本规律之一。能
21、量守恒与转换定律是自然界的基本规律之一。进入系统的能量离开系统的能量进入系统的能量离开系统的能量系统储存能的变化系统储存能的变化关系式:2、内能分子动能(热运动)分子动能(热运动)分子位能(分子间相互作用)分子位能(分子间相互作用)化学能化学能维持一定分子结构维持一定分子结构 原子能原子能 电磁能电磁能内能内能 移动移动转动转动振动振动储存于系统内部的能量。储存于系统内部的能量。内能内能是状态量是状态量 U U:广延参数广延参数 kJ kJ u u :比参数比参数 kJ/kg kJ/kg 内能内能总以变化量出现,内能的变化只与初终态有关,总以变化量出现,内能的变化只与初终态有关,而与过程路径无
22、关。而与过程路径无关。定义:定义:h=u+pv kJ/kg H=U+pV kJ 1、焓焓是状态量是状态量2、H为广延参数为广延参数 H=U+pV=m(u+pv)=mh h为比参数为比参数3、对流动工质,对流动工质,焓焓代表能量代表能量(内能内能+推进功推进功)对静止工质,对静止工质,焓焓不代表不代表能量能量4、物理意义:开口系中随工质物理意义:开口系中随工质流动而携带流动而携带的、取决的、取决 于热力状态的于热力状态的能量能量。某理想气体经历了一个内能不变的热力过程,某理想气体经历了一个内能不变的热力过程,则该过程中工质的焓变(则该过程中工质的焓变()。)。A A大于零大于零 B.B.等于零等
23、于零 C.C.小于零小于零 D D不确定不确定 答案:答案:B B等于零等于零 W W Q Q一般式一般式 Q Q =d dU U +W W Q Q =U U +W W q q =d du u +w w q q =u u +w w单位工质单位工质适用条件:适用条件:1 1)任何工质)任何工质 2)2)任何过程任何过程热力学第一定律是关于热能与其他形式的能量相热力学第一定律是关于热能与其他形式的能量相互转换的定律,适用于互转换的定律,适用于()()A A一切工质和一切热力过程一切工质和一切热力过程 B B量子级微观粒子的运动过程量子级微观粒子的运动过程 C C工质的可逆或准静态过程工质的可逆或准
24、静态过程 D D热机循环的一切过程热机循环的一切过程 答案:答案:A A一切工质和一切热力过程一切工质和一切热力过程 理想气体定温膨胀,必然有理想气体定温膨胀,必然有()()。A AQ=W BQ=W BQW C.QW C.Q0 S0 C.C.S=0 S0S0 答案:答案:D.D.T=0 T=0 S0 S0 第四部分第四部分 气体性质气体性质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 可用简单的式子描述,如空调中的湿空气等可用简单的式子描述,如空调中的湿空气等2、实际气体、实际气体 不能用简单的式子描述,真实工质不能用简单的式子描述,真实工质 火力发电的水和水蒸气、制冷空
25、调中制冷工质等火力发电的水和水蒸气、制冷空调中制冷工质等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不太低不太低时时,即处于即处于远离液态远离液态的的稀薄稀薄状态时状态时,可视为可视为理想气理想气体体。现实中没有理想气体现实中没有理想气体1、理想气体模型及其状态方程、理想气体模型及其状态方程 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,即即处于处于远离液态远离液态的的稀薄稀薄状态时状态时,可视为可视为理想气体理想气体。T常温常温,p7MPa的的双原子双原子分子分子理想气体
展开阅读全文