热力学第二定律及其工程应用.ppt
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1、关于热力学第二定律及其工程应用现在学习的是第1页,共66页能量相互转换的特点:能量相互转换的特点:能量相互转换过程中数量上守恒能量相互转换过程中数量上守恒热力学第一定律热力学第一定律能量转换有一定的条件和方向能量转换有一定的条件和方向不同的能量质量不同不同的能量质量不同功全部转换成热,热量只能部分转变为功功全部转换成热,热量只能部分转变为功热量不能自动从低温物体传向高温物体热量不能自动从低温物体传向高温物体研究能量转化过程中能量质量的变化特点热研究能量转化过程中能量质量的变化特点热力学第二定律力学第二定律能量的级别:能级能量的级别:能级现在学习的是第2页,共66页7.1 热力学第二定律的表述方
2、法热力学第二定律的表述方法热力学第二定律:不可能把热从低温物体传至高温物体而不发生其不可能把热从低温物体传至高温物体而不发生其它变化它变化Clausius说法说法 不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其它影响而不产生其它影响Kelvin说法说法 不可能制造一个机器,使之在循环动作中把一重物不可能制造一个机器,使之在循环动作中把一重物体升高,而同时使一热源冷却体升高,而同时使一热源冷却Planck说法说法 第二类永动机是不可能制造成功的第二类永动机是不可能制造成功的Kelvin-Planck 的说法的说法 孤立或绝热系统的熵只可能增加,或保
3、持不变,但不可能孤立或绝热系统的熵只可能增加,或保持不变,但不可能减少减少在两个不同温度间工作的所有热机,不可能有任何热机在两个不同温度间工作的所有热机,不可能有任何热机的效率比可逆热机的效率更高的效率比可逆热机的效率更高现在学习的是第3页,共66页7.1.1 过程的不可逆性过程的不可逆性可逆过可逆过程:程:系统经历某一过程后,如果在外界不发生任何变系统经历某一过程后,如果在外界不发生任何变化的情况下能够回复到初态的过程化的情况下能够回复到初态的过程 不可逆不可逆过程:过程:状态恢复到初始时外界必然发生变化。状态恢复到初始时外界必然发生变化。实际发生的一切过程都是实际发生的一切过程都是不可逆不
4、可逆过程过程两者关系两者关系可逆过程是实际一切不可逆过程的一种极限情况,可逆过程是实际一切不可逆过程的一种极限情况,实际应用中作为评价不可逆过程中技术设备、装置效实际应用中作为评价不可逆过程中技术设备、装置效率的标准。率的标准。现在学习的是第4页,共66页7.1.2 熵熵熵熵(entropy)描述系统内分子无序热运动的状态函数描述系统内分子无序热运动的状态函数封闭系统的封闭系统的熵变熵变dQST热源或系统的温度热源或系统的温度系统与外界的热量交换会引起系统熵的变化系统与外界的热量交换会引起系统熵的变化热力系统与外界环境所构成的孤立系统,熵变为:热力系统与外界环境所构成的孤立系统,熵变为:tdd
5、d0syssurSSS表示总量表示总量表示系统表示系统表示环境表示环境现在学习的是第5页,共66页7.1.3 热源熵变和功源熵变热源熵变和功源熵变热源 与外界只有热量交换而无功和质量交换的系统封闭系统HHdQST热源热源高温热源高温热源T T1 1低温热源低温热源T T2 21QT2QT高温与低温热源熵变之和:高温与低温热源熵变之和:212111()QQSQTTTT孤立0T2与与T1相差越大,过程不可逆性越大,总熵变越大!相差越大,过程不可逆性越大,总熵变越大!功源功源功源永远不可能有熵变功源永远不可能有熵变现在学习的是第6页,共66页7.2 熵平衡方程熵平衡方程7.2.1 封闭系统的熵平衡方
6、程式封闭系统的熵平衡方程式封闭系统和热源的熵增量之和等于过程内外不可逆性引起的熵产量封闭系统和热源的熵增量之和等于过程内外不可逆性引起的熵产量 HgtddddSSSSHHHHdQQSTTgHddQSSTgdS熵产,仅与过程是否可逆有关熵产,仅与过程是否可逆有关可逆过程:可逆过程:不可逆过程:不可逆过程:gd0S gd0S gH,ddiiiQSST现在学习的是第7页,共66页7.2.2敞开系统熵平衡方程式敞开系统熵平衡方程式敞开系统敞开系统图图7-1 敞开系统的熵衡算示意图敞开系统的熵衡算示意图H,diiiQTd,jjjjmp T S,S iWd,iiiim p T SSYSddSt熵流熵流dt
7、 时间内的熵平衡关系SYS,ddddiiijjiijH iSQSmSmtT入出现在学习的是第8页,共66页SYS0,0iQijjiijiiH iSQS mS mtT入出将不可逆因素引起的熵产代入,可使不等式转变为等式将不可逆因素引起的熵产代入,可使不等式转变为等式SYS0,iQiiijjgiijH iSQS mS mStT入出SYSg0,iQijjiijiiH iSQS mS mStT 入出或:可逆过程,该项等于零可逆过程,该项等于零系统总熵变系统总熵变对稳定流动敞开系统对稳定流动敞开系统g0,iQijjiijiiH iQSS mS mT入出SYS0St现在学习的是第9页,共66页7.3 热机
8、效率热机效率热机热机将热源提供的热转换成所需要的功循环操作装置。热机效率热机效率热机产生的净功与向其提供的热量之比。TTHSWQ热机产生的净轴功热机产生的净轴功向热机提供的热量向热机提供的热量HLSQQWHLSQQW热机排出的热量热机排出的热量L0Q LTH1QQ可逆热机效率:可逆热机效率:HLRTTT1)(现在学习的是第10页,共66页课堂练习:课堂练习:某人声称设计的热机工作在某人声称设计的热机工作在400高温和高温和60低温热低温热源之间,输出功率为源之间,输出功率为210KW,机器每小时消耗热,机器每小时消耗热值为值为2.4104KJ.Kg-1的燃煤的燃煤30Kg。判断该热机提。判断该
9、热机提供的参数是否合理?供的参数是否合理?现在学习的是第11页,共66页定义:定义:系统在一定的环境条件下,沿完全可逆的途径从系统在一定的环境条件下,沿完全可逆的途径从一个状态变到另一个状态所能产生的最大有用功一个状态变到另一个状态所能产生的最大有用功或必须消耗的最小功。或必须消耗的最小功。理想功理想功是一个理论的极限值,是用来作为实际功的是一个理论的极限值,是用来作为实际功的比较标准。比较标准。过程完全可逆:过程完全可逆:(1)体系发生的所有变化都是可逆的。体系发生的所有变化都是可逆的。(2)体系与环境间有热交换时也是可逆的。体系与环境间有热交换时也是可逆的。7.4 理想功、损失功和热力学效
10、率理想功、损失功和热力学效率idW7.4.1 理想功理想功现在学习的是第12页,共66页注意:注意:理想功和可逆功并非同一概念。理想功是只可逆理想功和可逆功并非同一概念。理想功是只可逆有用功,即可利用的功,但并不等于可逆功的全部。有用功,即可利用的功,但并不等于可逆功的全部。图图6-4稳流过程理想功示意图稳流过程理想功示意图无数个小型无数个小型卡诺热机卡诺热机周围自然环境周围自然环境(温度(温度 )0T RSWcW)(21TTQ)(00TQ可逆的可逆的稳流过程稳流过程1111SHPT、状态状态112222SHPT、状态状态227.4.2 稳定流动过程的理想功稳定流动过程的理想功现在学习的是第1
11、3页,共66页做功衡算:做功衡算:CRSidWWW忽略动、位能变化,则:忽略动、位能变化,则:由稳流过程的熵衡算:由稳流过程的熵衡算:ifiniijoutjjgSSMSMS对于只有一股物流的可逆稳流过程:对于只有一股物流的可逆稳流过程:00TQS 0gS,0012TQSSSf,idWQH0STQ00现在学习的是第14页,共66页因为因为 HS、是状态函数,因此稳流过程的理想功只是状态函数,因此稳流过程的理想功只与流体的始末有关,与具体过程无关,但与环境温度有关。与流体的始末有关,与具体过程无关,但与环境温度有关。环境温度一般指大气或天然水源的温度。环境温度一般指大气或天然水源的温度。稳流过程理
12、想功计算式稳流过程理想功计算式idWHTS HQWid0现在学习的是第15页,共66页理想功是一个重要的基本概念,应注意以下几点:理想功是一个重要的基本概念,应注意以下几点:(1)就功的代数值而言,理想功均为最大功。就功的代数值而言,理想功均为最大功。(2)理想功是可逆有用功,但并不等于可逆功的全部。理想功是可逆有用功,但并不等于可逆功的全部。(3)理想功是完成给定状态变化所消耗的最小有用功,理想功是完成给定状态变化所消耗的最小有用功,所以它可以作为评价实际过程的标准。通过比较实所以它可以作为评价实际过程的标准。通过比较实 际过程的有用功和理想功,就可以判断实际过程的际过程的有用功和理想功,就
13、可以判断实际过程的 不可逆程度。不可逆程度。现在学习的是第16页,共66页例7.2 试计算在流动过程中从1kmol氮气从温度为800K,压力为4.0MPa到环境温度为298.15K时所能给出的理想功,假设氮气为理想气体。解:初态(800K,4.0MPa)终态(298.15K,0.1013MPa)1kmol N2对理想气体11298.150.1013118004.0R3.5 8.3148.314dddd1.84(kJ kmolK)TppTpcSTpTpTpTp1298.1541800d3.5 8.314d1.460 10kJ kmolTpTHcTT 可得:441id298.15 1.841.46
14、 101.51 10 kJ kmolWTSH 现在学习的是第17页,共66页7.4.3 损耗功损耗功系统在给定状态变化过程中所提供的理想功与所作出的实际功差值 定义LidSWWW对稳定流动体系idWHTS LWTSQ000;QQQST L0WTSS 或:LtgWTSTS现在学习的是第18页,共66页例7.4 某厂有一输送92热水的管道,由于保温不良,至使用时水温降至67。计算每吨热水输送中由于散热而引起的损失功。取环境温度为25。已知水的比恒压热容为 。-1-14 1868kJkgK.解:解:以以1kg1kg水为计算基准水为计算基准9267-10214 1868340365104 67 kJk
15、g),水().().(pQcTT 此热量引起的环境熵变为此热量引起的环境熵变为-1-10sur104 670 351 kJkgK)298QST.(水在等压下冷却的熵变为水在等压下冷却的熵变为-1-12sys13404 18680 297 kJkgK)365pTScT,水ln.ln.(-1Lsyssur2980 2970 35116 10kJ kg)WTSS()(.).(现在学习的是第19页,共66页7.4.4 热力学效率热力学效率理想功理想功实际功实际功损耗功损耗功热力学效率热力学效率产功过程产功过程SidLIIididWWWWW耗功过程耗功过程ididIISidLWWWWW可逆过程可逆过程I
16、I1不可逆过程不可逆过程II1意义意义:是过程热力学完善性的量度。它反映了过程的可是过程热力学完善性的量度。它反映了过程的可逆程度,是代表热力学第二定律的效率。逆程度,是代表热力学第二定律的效率。现在学习的是第20页,共66页7.5 熵分析法在典型化工单元过程中的应用熵分析法在典型化工单元过程中的应用熵分析法的步骤熵分析法的步骤确定出入系统各种物流量和热流量、功流量以及各种物流的确定出入系统各种物流量和热流量、功流量以及各种物流的状态参数状态参数 确定物流的焓变和熵变确定物流的焓变和熵变 对系统能量衡算,并计算系统变化过程的理想功对系统能量衡算,并计算系统变化过程的理想功 计算系统的熵产生量,
17、计算系统的损耗功;计算过程计算系统的熵产生量,计算系统的损耗功;计算过程的热力学效率的热力学效率 现在学习的是第21页,共66页过程的热力学分析目的:过程的热力学分析目的:学会应用热力学理论分析化工过程影响功损耗因素学会应用热力学理论分析化工过程影响功损耗因素,并能提出符合实际生产的减少功损耗的措施。,并能提出符合实际生产的减少功损耗的措施。教学目标教学目标:利用热力学第一、第二定律分析化工过程中损耗功的利用热力学第一、第二定律分析化工过程中损耗功的大小,以提高生产过程能量的利用率。大小,以提高生产过程能量的利用率。现在学习的是第22页,共66页7.5.1 流体流动过程流体流动过程:流体的流动
18、过程流体的流动过程单纯的流体经过管道单纯的流体经过管道流体的压缩流体的压缩节流膨胀节流膨胀 由于流体流动有摩擦,包括流体的内摩擦及流体与管道、由于流体流动有摩擦,包括流体的内摩擦及流体与管道、设备的摩擦(即使流体的一部分机械能耗散为热能),使功设备的摩擦(即使流体的一部分机械能耗散为热能),使功贬质,并有贬质,并有熵产生熵产生。流体流动的推动力是压力差,为不可逆过程,也有流体流动的推动力是压力差,为不可逆过程,也有熵产生熵产生。1.问题的提出:问题的提出:现在学习的是第23页,共66页对于只有一股流体的敞开体系对于只有一股流体的敞开体系:fgSSSS12 等温绝热流动等温绝热流动:0fS0Q,
19、0SW0H,()SSSSg12 讨论流体流动过程的功损耗应首先找出讨论流体流动过程的功损耗应首先找出熵产生熵产生与与压力压力降降之间的之间的关系:关系:P PS Sg g2.2.流体流动熵产生与压力差关系式流体流动熵产生与压力差关系式流体流动时的损耗功:流体流动时的损耗功:0LxgWETS P1,S1P2,S2P1P2,S2S1现在学习的是第24页,共66页对于流动的封闭体系对于流动的封闭体系:0VdPTdSdHgPPSdPTVS21即:即:dPTVdS,210PLpVWTdPT式中:式中:T T和和V V分别是流体的体积和温度分别是流体的体积和温度 T T、V V可看成可看成常数常数,因此上
20、式写成,因此上式写成:210PPVTTWL式中:式中:0T为环境温度,为环境温度,T为物系温度为物系温度。现在学习的是第25页,共66页3.热力学分析热力学分析:近似与流速的平方成正比近似与流速的平方成正比,因此因此功耗也与流速的平方成正比功耗也与流速的平方成正比。(1)由公式看出,损耗功正比于由公式看出,损耗功正比于(),),21PP 而而()21PP 如果降低流速,就必须加大管道和设备的直径,使设备投资费如果降低流速,就必须加大管道和设备的直径,使设备投资费用增加,因此,用增加,因此,(2)节流过程节流过程:焓值不变:焓值不变,0H,但局部阻力增大,阀但局部阻力增大,阀门两端的压差加大门两
21、端的压差加大,021PPgdPTVSS,熵产生增熵产生增思考:思考:结合化原的知识考虑实际生产中如何选择合适的流速?结合化原的知识考虑实际生产中如何选择合适的流速?uAm,流量流量m m 往往是生产上所需要的,不能改变往往是生产上所需要的,不能改变。又又应权衡能耗费和设备费的关系选择合适的流速。应权衡能耗费和设备费的关系选择合适的流速。210PPVTTWL现在学习的是第26页,共66页lgvv,气体节流要比液体节流的损耗功大。气体节流要比液体节流的损耗功大。LW因此,化工生产中应尽量少用节流,以便减少无谓的功损耗。因此,化工生产中应尽量少用节流,以便减少无谓的功损耗。(3)mvVWL,即功损耗
22、正比于流体体积,由于,即功损耗正比于流体体积,由于 TWL1(4),物系温度物系温度T T 愈低,愈低,T损耗功愈大损耗功愈大 )(LW温度温度T T低的流体损耗功大低的流体损耗功大。思考:当制冷的温度一定时,如何降低损耗功?思考:当制冷的温度一定时,如何降低损耗功?损耗功损耗功大,并大,并熵产生随压力差的增大而增加熵产生随压力差的增大而增加,也随之增加,也随之增加,制冷过程应选择较低的流速。制冷过程应选择较低的流速。现在学习的是第27页,共66页7.5.2 传热过程传热过程TA1,mA,pA1TA2,mA,pA2TB2,mB,pB2TB1,mB,pB1图图7-4 逆流换热器中的传热过程逆流换
23、热器中的传热过程(1)热流体热流体A对冷流体所作的理想功对冷流体所作的理想功 流体无相变,忽略换热过程压降,其熵变和焓变分别为:流体无相变,忽略换热过程压降,其熵变和焓变分别为:A2AAAA1lnpTSm cTAAAA2A1pHm cTTA2id,AAAAAA2A1AAA1lnppTWHTSm cTTT m cT理想功:理想功:这也是高温流体从这也是高温流体从TA1 到到TA2 变化过程所作的理想功。变化过程所作的理想功。现在学习的是第28页,共66页(2)冷流体冷流体B所得的理想功所得的理想功冷流体吸收了高温流体所放出的热量,焓变、熵变和理想功为冷流体吸收了高温流体所放出的热量,焓变、熵变和
24、理想功为B2BBBB1lnpTSm cTBBBB2B1pHm cTTB2id,BBBB2B1BB1lnppTWm cTTT cT(3)换热过程的损失功换热过程的损失功等于高温流体给出的理想功和低温流体得到的理想功差值等于高温流体给出的理想功和低温流体得到的理想功差值 等于换热过程的熵产量与环境温度的乘积等于换热过程的熵产量与环境温度的乘积 A2B2gABAABBA1B1lnlnppTTSSSm cm cTT 现在学习的是第29页,共66页为计算方便,引入冷热流体间的换热总量为计算方便,引入冷热流体间的换热总量 QttAAA2A1BBB2B1ppQm cTTm cTT 对换热过程对换热过程由以上
25、两式:由以上两式:A2B2A1B1gtA2A1B2B1lnlnTTTTSQTTTT A2A1B2B1m,Am,BA2B2A1B1lnlnTTTTTTTTTT,设:设:热、冷流体对数平均温度热、冷流体对数平均温度m,Am,Bgtm,A m,BTTSQTTm,Am,BLtm,A m,BTTWT QTT现在学习的是第30页,共66页过程传热热力学分析:过程传热热力学分析:(1)由推导公式过程可知,即使换热器无散热损失,由推导公式过程可知,即使换热器无散热损失,0损Q,热量在数量上热量在数量上完全收回完全收回,即热流体放出的热全部用,即热流体放出的热全部用于冷流体的升温,仍有功损耗于冷流体的升温,仍有
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- 热力学第二定律 及其 工程 应用
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