工程热力学2热力学第一定律ppt课件.ppt
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1、第二章第二章热力学第一定律热力学第一定律The First Law of Thermodynamics2-1 2-1 热力学第一定律的实质及表达式热力学第一定律的实质及表达式本质:本质:能量转换及守恒定律能量转换及守恒定律在热力学中的应用在热力学中的应用要想得到要想得到功功,必须花费,必须花费热能热能或或其它能量其它能量热力学第一定律热力学第一定律又可表述为又可表述为“第一类永第一类永动机是动机是 不可能制成的不可能制成的”热力学热力学第一定律的表述第一定律的表述: 热能和机械能之间可以相互转移或转换热能和机械能之间可以相互转移或转换,在转移或转在转移或转换过程中能量的总量必定守恒。换过程中能
2、量的总量必定守恒。热力学能热力学能( (内能内能) )的微观组成的微观组成分子动能分子动能分子位能分子位能_化学能化学能 核能核能 内能内能 移动移动转动转动振动振动 1.内储存能(内储存能(内能、热力学能)内能、热力学能) U _U 代表储存于系统内部的能量代表储存于系统内部的能量 Tf1vTf,22.外部储存能外部储存能宏观动能宏观动能 Ek= mc2/2宏观位能宏观位能 Ep= mgz机械能机械能系统总能量系统总能量=内部储存能内部储存能+外部储存能外部储存能E = U + Ek + Epe = u + ek + ep总能总能热力学能,内部储存能热力学能,内部储存能外部储存能外部储存能宏
3、观动能宏观动能宏观位能宏观位能内能的说明内能的说明 热力学能热力学能(内能内能)是状态量是状态量 U : : 广延参数广延参数 kJ u : : 比参数比参数 kJ/kg 内能内能总以变化量出现,总以变化量出现,内能内能零点人为定零点人为定热力学第一定律的文字表达式热力学第一定律的文字表达式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=进入进入系统系统的的能量能量离开离开系统系统的的能量能量系统系统内部储存内部储存能量能量的的变化变化- 2-2 开口系能量方程开口系能量方程 Wnet Q min moutuinuoutgzingzout212inc212outc能量守恒
4、原则能量守恒原则进入进入系统的系统的能量能量 - -离开离开系统的系统的能量能量 = =系统系统储存能量储存能量的的变化变化1.开口系能量方程的推导开口系能量方程的推导 Wnet Q min moutuinuoutgzingzout212inc212outc Q + min(u + c2/2 + gz)in- mout(u + c2/2 + gz)out - Wnet = dEcv这个结果与实验这个结果与实验不符不符少了少了推进功推进功推进功的表达式推进功的表达式推进功推进功(流动功、推动功)(流动功、推动功)pApVdl W推推 = p A dl = pV w推推= pv注意:注意: 不是不
5、是 pdv v 没有变化没有变化对推进功的说明对推进功的说明1 1、与宏观与宏观流动流动有关,流动停止,推进功不存在有关,流动停止,推进功不存在2 2、作用过程中,工质仅发生作用过程中,工质仅发生位置位置变化,无状态变化变化,无状态变化3 3、w推推pv与所处状态有关,是与所处状态有关,是状态量状态量4 4、并非工质本身的能量(动能、位能)变化引起,并非工质本身的能量(动能、位能)变化引起,而由外界(泵与风机)做出,流动工质所而由外界(泵与风机)做出,流动工质所携带的能量携带的能量可理解为:可理解为:由于工质的进出,外界与系统之由于工质的进出,外界与系统之间所传递的一种间所传递的一种机械功机械
6、功,表现为流动工质进,表现为流动工质进出系统使所出系统使所携带携带和所和所传递传递的一种的一种能量能量开口系能量方程的推导开口系能量方程的推导 Wnet Qpvin moutuinuoutgzingzout212inc212outc Q + min(u + c2/2 + gz)in- mout(u + c2/2 + gz)out - Wnet = dEcv minpvout开口系能量方程微分式开口系能量方程微分式 Q + min(u + pv+c2/2 + gz)in - Wnet - mout(u + pv+c2/2 + gz)out = dEcv工程上常用工程上常用流率流率0limQQ0l
7、immm0limWW2cvout2innetind/ 2/ 2outQEupvcgzmupvcgzmW开口系能量方程微分式开口系能量方程微分式当有多条进出口:当有多条进出口:netcv2outout2inind/ 2/ 2QEWupvcgzmupvcgzm流动时,总一起存在流动时,总一起存在焓的引入焓的引入定义:定义:焓焓 h = u + pvnetcv2outout2inind/ 2/ 2QEWupvcgzmupvcgzmhh开口系能量方程开口系能量方程焓的焓的 说明说明 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
8、参数 H=U+pV= m(u+pv)= mh h为比参数为比参数称称比焓比焓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 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。netcv2outout2inind/ 2/ 2QEWupvcgzmupvcgzmhh开口系能量方程开口系能量方程一般表达式一般表达式: Q =dEcv + (h+ c2/2 + gz)out mout - (h+ c2/2 + gz)in min + Wnet 以流率表
9、示的以流率表示的开口系能量方程开口系能量方程:总结总结:2.闭口系能量方程闭口系能量方程 W Q一般式一般式 Q = dU + W Q = U + W q = du + w q = u + w单位工质单位工质适用条件:适用条件: 1)任何工质)任何工质 2) 任何过程任何过程 Q =dEcv + (h+ c2/2 + gz)out mout - (h+ c2/2 + gz)in min + Wnet 开系能量方程开系能量方程对闭口系热力循环能量方程对闭口系热力循环能量方程 WQ1.简单可压缩闭口系简单可压缩闭口系准静态过程能量方程准静态过程能量方程 w = pdv2.简单可压缩闭口系简单可压缩
10、闭口系可逆过程能量方程可逆过程能量方程: q = Tds q = du + pdv 热一律解析式之一热一律解析式之一Tds = du + pdv热力学恒等式热力学恒等式闭口系能量方程闭口系能量方程 q = du + w分析分析:21pduq2121pduTds门窗紧闭房间用电冰箱降温门窗紧闭房间用电冰箱降温以房间为以房间为系统系统 绝热闭口系绝热闭口系闭口系能量方程闭口系能量方程QU W0Q0UW0W T电电冰冰箱箱门窗紧闭房间用空调降温门窗紧闭房间用空调降温以房间为以房间为系统系统 闭口系闭口系闭口系能量方程闭口系能量方程QU W0QUQ W0W T空空调调 QQW例例 自由膨胀自由膨胀如图
11、,如图,U解:取气体为热力系解:取气体为热力系 闭口系闭口系?开口系开口系?QUW120UUU即抽去隔板,求抽去隔板,求0W?0Q 2-5 开口系稳定流动能量方程开口系稳定流动能量方程 Wnet Q min moutuinuoutgzingzout212inc212outc稳定流动条件稳定流动条件1、outinmmm2、QConst3、netsWConstW轴功轴功每截面状态不变每截面状态不变4、,/0C VdE稳定流动能量方程的推导稳定流动能量方程的推导outinmmmQConstnetsWConstW,/0C VdEnetcv2outout2inind/ 2/ 2QEWhcgzmhcgzm
12、稳定流动条件稳定流动条件0mmsW稳定流动能量方程的推导稳定流动能量方程的推导22soutin22ccQmhgzhgzWQm qssWm w1kg工质工质22soutin22ccqhgzhgzw2s12qhcgzw 稳定流动能量方程稳定流动能量方程2s12qhcgzw 适用条件:适用条件:任何流动工质任何流动工质任何稳定流动过程任何稳定流动过程技术技术功功动能动能工程技术上可以直接利用工程技术上可以直接利用轴功轴功机械能机械能212sQmhmcm gzW212sqhcgzw 位能位能tWtwtQHW tqhw 单位质量工质的开口系与闭口系单位质量工质的开口系与闭口系wsq稳流开口系稳流开口系t
13、qhw quw 闭口系闭口系(1kg)容积变化功容积变化功等价等价技术功技术功讨论闭口系与稳流开口系的能量方讨论闭口系与稳流开口系的能量方程程tqhw 容积变化功容积变化功w技术功技术功wtquw 闭口系闭口系稳流开口系稳流开口系等价等价轴功轴功ws推进功推进功 (pv)几种功的关系?几种功的关系?几种功的关系几种功的关系2t12swcgzwt()tqhwupvw quw ()twpvwwwt(pv) c2/2wsgz做功的根源做功的根源ws对功对功的小结的小结2、开口系,开口系,系统系统与与外界交换的功为外界交换的功为轴功轴功ws3、一般情况下忽略动、位能的变化一般情况下忽略动、位能的变化1
14、、闭口系,系统闭口系,系统与与外界交换的功为外界交换的功为容积变化功容积变化功wws wt准静态下的技术功准静态下的技术功()tpdvd pvw()twpvw()twd pvw准静态准静态()()twpdv d pvpdvpdv vdpvdp准静态准静态qdupdvqdh vdp热一律解析式之一热一律解析式之一热一律解析式之二热一律解析式之二twvdpdpw21t技术功在示功图上的表示技术功在示功图上的表示t1 12 2wwpvp v12 1ba12341 140 1a230 2b22112121pppddp机械能守恒机械能守恒s2t2/wgdzdcvdpw对于流体流过管道,对于流体流过管道,
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