2022年工程热力学第三版电子教案第5章.pdf
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1、第 5 章热力学第二定律51 本章基本要求 . 4552 本章重点 : . 4553 本章难点. 4554 例题. 4655思考及练习题. 5556 自测题. 60精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 19 页 - - - - - - - - - - 51 本章基本要求理解热力学第二定律的实质,卡诺循环,卡诺定理,孤立系统熵增原理,深刻理解熵的定义式及其物理意义。熟练应用熵方程,计算任意过程熵的变化,以及作功能力损失的计算,了解火用、火无的概念。52 本章重点 : 学习本章应该掌握以
2、下重点内容:, l 深入理解热力学第二定律的实质,它的必要性。它揭示的是什么样的规律;它的作用。2深入理解熵参数。为什么要引入熵。是在什么基础上引出的。怎样引出的。它有什么特点。3系统熵变的构成,熵产的意义,熟练地掌握熵变的计算方法。4深入理解熵增原理, 并掌握其应用。5深入理解能量的可用性,掌握作功能力损失的计算方法53 本章难点l 过程不可逆性的理解,过程不可逆性的含义。不可逆性和过程的方向性与能量可用性的关系。2状态参数熵与过程不可逆的关系。3熵增原理的应用。4不可逆性的分析和火用分析 . 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 -
3、 - - - - - - - - -第 2 页,共 19 页 - - - - - - - - - - 54 例题例 1:空气从P1=0.1MPa,t1=20 ,经绝热压缩至P2=0.42MPa,t2=200 。求:压缩过程工质熵变。(设比热为定值)。解:定压比热:kkgkJRCP/005.1287.02727由理想气体熵的计算式:kkgkJPPRTTCSP/069.01.042.0ln287.0293473ln005.1lnln121212例 2:刚性容器中贮有空气2kg,初态参数P1=0.1MPa,T1=293K,内装搅拌器,输入轴功率 WS=0.2kW ,而通过容器壁向环境放热速率为kWQ
4、1. 0.。求:工作 1 小时后孤立系统熵增。解:取刚性容器中空气为系统,由闭系能量方程:UQWs.经 1 小时,12.36003600TTmCQWvsKmCQWTTv5447175.021.02.036002933600.12由定容过程:1212TTPP,MPaTTPP186.02935441.01212取以上系统及相关外界构成孤立系统:sursysisoSSSKkJTQSsur/2287.12931.036000KkJSiso/12. 22287.18906. 0例 3:压气机空气由P1=100kPa,T1=400K,定温压缩到终态P2=1000kPa,过程中实际精品资料 - - - 欢迎
5、下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 19 页 - - - - - - - - - - 消耗功比可逆定温压缩消耗轴功多25% 。设环境温度为T0=300K。求:压缩每kg 气体的总熵变。解:取压气机为控制体。按可逆定温压缩消耗轴功:kgkJPPRTvvRTWSO/3.2641000100ln400287.0lnln2112实际消耗轴功:kgkJWS/4.3303.26425.1由开口系统能量方程,忽略动能、位能变化:21hqhWS因为理想气体定温过程:h1=h2 故:kgkJWqS/4.330孤立系统熵增:s
6、ursysisoSSS稳态稳流:0sysSkkgkJTqPPRTqSSSsur/44. 03004.3301000100ln287.0ln021012例 4:已知状态P1=0.2MPa,t1=27 的空气,向真空容器作绝热自由膨胀,终态压力为P2=0.1MPa。求:作功能力损失。(设环境温度为T0=300K)解:取整个容器(包括真空容器)为系统,由能量方程得知:21UU,TTT21对绝热过程,其环境熵变kkgkJPPRPPRPPRTTCSPsys/199.01.02.0ln287.0lnln0lnln21121212kgkJSTWiso/13244.03000例 5:如果室外温度为-10 ,为
7、保持车间内最低温度为20,需要每小时向车间供热36000kJ, 求: 1) 如采用电热器供暖, 需要消耗电功率多少。2) 如采用热泵供暖,供给600K 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 19 页 - - - - - - - - - - 热泵的功率至少是多少。3) 如果采用热机带动热泵进行供暖,向热机的供热率至少为多少。图5.1 为热机带动热泵联合工作的示意图。假设:向热机的供热温度为600K,热机在大气温度下放热。图 5.2 解:1) 用电热器供暖,所需的功率即等于供热率, 故电
8、功率为360036000.QW= 10kW 2) 如果热泵按逆向卡诺循环运行,而所需的功最少。则逆向卡诺循环的供暖系数为211.TTTWQW=9.77 热泵所需的最小功率为WQW.=1.02kW 3) 按题意, 只有当热泵按逆卡诺循环运行时,所需功率为最小。只有当热机按卡诺循环运行时,输出功率为.W时所需的供热率为最小。由56.06002631112TTc热机按所需的最小供热率为kWWQtc82.156.002.1/.min例 6:一齿轮箱在温度T=370K的稳定状态下工作,输入端接受功率为100kW ,而输出功率为 95kW,周围环境为270K。现取齿轮箱及其环境为一孤立系统( 见图 5.2
9、) 1)试分析系统内发生哪些不可逆过程。并计算每分钟内各不可逆过程的熵产及作功能力的损失。计算系统的熵增及作功能力总的损失。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 19 页 - - - - - - - - - - 解: 1) 此孤立系统内进行着两个不可逆过程:由于齿轮箱内部的摩擦将功变为热的过程,齿轮箱 (T=370K) 与环境 (To=270K) 间的温差传热过程。分别计算如下, 每分钟内齿轮箱中损失的功lW及传向环境的热Q lW=60(100-95)=300kJ 因齿轮箱在稳定状态
10、下工作,0U其能量平衡关系为(-Q)= U+W =0+6095-60 100=-300kJ 故 Q=300kJ (2) 齿轮箱内不可逆过程的熵产与作功能力损失熵产TWSlg1=0.8108kJ /K 作功能力损失101glSTW= 270 0.8108=218.92kJ (3) 齿轮箱与环境间温差传热所引起的熵产与作功能力损失熵产KkJTTQSg/3003.0)37012701(300)11(02作功能力损失202glSTW= 270 0.3003=81.08kJ 2) 孤立系统的熵增及作功能力的损失解一:孤立系统的熵增为各不可逆过程中熵产之和21ggisoSSS =0.8108+0.3003
11、=1.111kJ/K 作功能力总损失W=218.92+81.08=300kJ 解二:孤立系统的熵增为齿轮箱的熵变化1S与环境的熵变化gS之和。因齿轮箱在稳定状态下工作,故其熵变化精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页,共 19 页 - - - - - - - - - - 1S=0 而环境在温度T0=270K 的情况下接受热量Q,故其熵变化为02TQS = 1.11kJ/K 因此, 孤立系统的熵增为21SSSiso= =0+1.111=1.111kJ/K 孤立系统内作功能力的损失isolST
12、W0 =270 1.111=300kJ 两种解法所得结论相同。讨论:1齿轮箱内因摩擦损失的功lW =300kJ ,但作功能力损失1lW=218.92 时,两者数值不同。其原因是:300kJ 的功所变成的摩擦热是在T=370K温度下传向环境的,因TT0,这部分热量仍有一定的作功能力,其可用能为Q(1-T0/T) 。若采取某种措施,例如采用一工作于T 与 To 间的卡诺机,则可以把这部分可用能转化为功。所以齿轮箱内不可逆过程所导致的作功能力损失, 不是lW的全部,而只是101glSTW这一部分。2由齿轮箱传出的热(Q=300kJ) ,其作功能力在温差传热过程中再次损失,最后为零。即孤立系统内,全部
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- 2022 工程 热力学 第三 电子 教案
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