第4章 热力学基本定律及其应用PPT讲稿.ppt
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1、第4章 热力学基本定律及其应用2022/10/12第1页,共148页,编辑于2022年,星期二化工过程能量分析实例化工过程能量分析实例南京塑料厂乙苯脱氢制苯乙烯南京塑料厂乙苯脱氢制苯乙烯2022/10/12第2页,共148页,编辑于2022年,星期二化工过程能量分析实例化工过程能量分析实例2022/10/12第3页,共148页,编辑于2022年,星期二化工过程能量分析实例化工过程能量分析实例反应器反应器烧重油加热烧重油加热反应物反应物至至560620oC,产生,产生高温烟道气高温烟道气第三过热器第三过热器利用利用高温烟道气高温烟道气加热加热高温反应物高温反应物第二过热器第二过热器利用利用高温产
2、物高温产物加热加热中温反应物中温反应物蒸发器蒸发器利用利用中温烟道气中温烟道气加热加热低温反应物低温反应物废热锅炉废热锅炉利用利用中温产物中温产物产生产生水蒸汽水蒸汽2022/10/12第4页,共148页,编辑于2022年,星期二化工热力学的任务化工热力学的任务1 1、平衡研究、平衡研究相平衡、热平衡相平衡、热平衡2 2、化工过程的热力学分析、化工过程的热力学分析能量的有效利用能量的有效利用2022/10/12第5页,共148页,编辑于2022年,星期二基本概念基本概念能量不仅有能量不仅有数量数量,而且有,而且有质量质量(品位)(品位)。功的。功的品位品位高于热高于热 。自然界的能量可分为三大
3、类自然界的能量可分为三大类(1 1)高级能量:)高级能量:能够能够完全转化完全转化为为功功的能量,如机械能、电能、水力能和风能的能量,如机械能、电能、水力能和风能等;等;(2 2)低级能量:)低级能量:不能完全转化不能完全转化为为功功的能量,如热能、焓等。的能量,如热能、焓等。高温高温热源产生的热的热源产生的热的品位品位比比低温低温热源产生的热的热源产生的热的品位品位高高。(3 3)僵态能量:)僵态能量:完全不能转化完全不能转化为为功功的能量,如大气、大地、天然水源的能量,如大气、大地、天然水源具有的内能。具有的内能。2022/10/12第6页,共148页,编辑于2022年,星期二作业作业1
4、1.自然界的能量可分为哪三大类?自然界的能量可分为哪三大类?2.分别在分别在p-v图上和图上和T-S图上表示卡诺循环过程图上表示卡诺循环过程3.已知蒸汽进入透平机时的焓已知蒸汽进入透平机时的焓h1=3230kJ/kg,流速流速u1=50m/s,离开透平机时的焓离开透平机时的焓h2=2300kJ/kg,流速流速u2=120m/s。蒸气出口管比进口管低。蒸气出口管比进口管低3m,蒸汽流,蒸汽流量为量为10000kg/h。若忽略透平的散热损失,试求:。若忽略透平的散热损失,试求:(a)透平机输出的功率;透平机输出的功率;(b)忽略进、出口蒸汽的动能和位能变化,估计对输忽略进、出口蒸汽的动能和位能变化
5、,估计对输出功率计算值所产生的误差。出功率计算值所产生的误差。2022/10/12第7页,共148页,编辑于2022年,星期二化工过程的热力学分析化工过程的热力学分析1、能量衡算、能量衡算。2、分析能量品位的变化。、分析能量品位的变化。化工过程总是伴随着能量品位的降低。化工过程总是伴随着能量品位的降低。一个一个效率较高效率较高的过程应该是能量的过程应该是能量品位降低较品位降低较少少的过程的过程。找出找出品位降低最多品位降低最多的薄弱环节的薄弱环节,指出改造的方,指出改造的方向。向。化工热力学的任务化工热力学的任务2022/10/12第8页,共148页,编辑于2022年,星期二本章内容本章内容4
6、.4.1 热力学第一定律能量转换与守恒方程热力学第一定律能量转换与守恒方程4.4.2 热力学第二定律热功转换的不等价性热力学第二定律热功转换的不等价性4.4.3 理想功、损失功与热力学效率理想功、损失功与热力学效率4.4.4 有效能有效能4.4.5 化工过程能量分析及合理用能化工过程能量分析及合理用能2022/10/12第9页,共148页,编辑于2022年,星期二 4.1.1 能量的种类能量的种类热力学第一定律中所涉及的能量通常为以下几种热力学第一定律中所涉及的能量通常为以下几种(1)内能内能U也叫热力学能,其定义见教材也叫热力学能,其定义见教材p185,内能具有内能具有加和性。内能由三部分组
7、成:分子内动能、分子内势加和性。内能由三部分组成:分子内动能、分子内势能、分子内部能能、分子内部能(2)动能动能Ek定义见教材定义见教材p186(3)重力势能重力势能Ep(4)热热Q规定体系得到热规定体系得到热Q为正,反之为为正,反之为(5)功功W规定体系得功为正,反之为负规定体系得功为正,反之为负4.4.1 热力学第一定律热力学第一定律2022/10/12第10页,共148页,编辑于2022年,星期二 4.1.2热力学第一定律能量守恒的基本式热力学第一定律能量守恒的基本式热力学第一定律对不同的系统有对应的表述热力学第一定律对不同的系统有对应的表述对孤立系统,热力学第一定律指出:对孤立系统,热
8、力学第一定律指出:孤立系统无论经历何种变孤立系统无论经历何种变化,其能量守恒。化,其能量守恒。孤立系统的概念,物化里学过,本课程也多次复习过。孤立系统的概念,物化里学过,本课程也多次复习过。热力学第一定律可描述成热力学第一定律可描述成(体系的能量)(体系的能量)+(环境的能量)(环境的能量)=0=0 由此可推导出热力学第一定律的基本式由此可推导出热力学第一定律的基本式2022/10/12第11页,共148页,编辑于2022年,星期二4.1.3 封闭系统的热力学第一定律封闭系统的热力学第一定律 The First Law Of Thermodynamics in closed systemU+只
9、适合封闭体系只适合封闭体系!热力学第一定律热力学第一定律The first law in closed system(4-12)2022/10/12第12页,共148页,编辑于2022年,星期二4.1.4 稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用 The first law in open system稳定流动稳定流动-Stead flow敞开体系敞开体系稳定、连续、稳定、连续、流进、流进、流出,不随时间变化,流出,不随时间变化,没有没有能量和物料的积能量和物料的积累累。化工过程中最常用化工过程中最常用2022/10/12第13页,共148页,编辑于2022年,
10、星期二如图如图4-3所示流体流经管路、所示流体流经管路、换热器、透平,做稳定流动换热器、透平,做稳定流动m-质量流率质量流率kg/s,显然显然 m1=m2=m以单位质量流体为计算基准以单位质量流体为计算基准截面截面1处的能量处的能量e1e1=U1+gZ1+u12/2 (J/kg)Z1-截面截面1处流体重心距势能零处流体重心距势能零点平面得高度(点平面得高度(m)u1-截面截面1处流体的平均流速处流体的平均流速 (m/s)4.1.3 稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用2022/10/12
11、第14页,共148页,编辑于2022年,星期二p1、V1、A1截面截面1处流体的压处流体的压力、体积和截面面积。力、体积和截面面积。下标下标2 代表截面代表截面2处相应的参数处相应的参数截面截面2处的能量处的能量e2 e2=U2+gZ2+u22/2 (J/kg)q为体系吸收的热量为体系吸收的热量(J/kg)w为体系与环境交换的功为体系与环境交换的功(J/kg)以单位质量流体为计算基准以单位质量流体为计算基准4.1.3 4.1.3 稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用2022/10/12第
12、15页,共148页,编辑于2022年,星期二4.1.3 稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用根据能量守衡根据能量守衡 e1+q=e2-w(1)由于由于 w=ws+wf ws 轴功;轴功;wf 流动功流动功(计算基准单位质量流体)计算基准单位质量流体)所以所以 w=ws+p2V2-p1V1 (2)h=U+pV (3)将将(2)、(3)代入(代入(1)可得)可得(6-12)式式2022/10/12第16页,共148页,编辑于2022年,星期二6.1.3 稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动系统的热力学第一定律及其应用稳定流动体系的热力学第一定理:稳定流动
13、体系的热力学第一定理:稳定流动体系的热力学第一定理:稳定流动体系的热力学第一定理:可得稳流过程另一能量平衡方程可得稳流过程另一能量平衡方程2022/10/12第17页,共148页,编辑于2022年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用应用中的简化应用中的简化(1)流体通过换热器、管道、混合器流体通过换热器、管道、混合器 ws=0,u2=0,g Z=0 h=q用于精馏、蒸发、吸收、结晶过程用于精馏、蒸发、吸收、结晶过程2022/10/12第18页,共148页,编辑于2022年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用应用中的简化应用中的简化(2)流体通过压
14、缩机、膨胀机、泵、透平流体通过压缩机、膨胀机、泵、透平 u20,g Z0 h=q+ws稳流过程中稳流过程中最常用最常用的公式的公式若绝热过程若绝热过程Q=0,ws=h=h2-h1高高压压高温高温蒸汽蒸汽带动带动透平透平产产生生轴轴功功。2022/10/12第19页,共148页,编辑于2022年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用应用中的简化应用中的简化(3)流体通过喷嘴获得高速气体(超音速)流体通过喷嘴获得高速气体(超音速)例:例:火箭火箭、化工生产中的、化工生产中的喷射器喷射器。q=0,g Z=0 ,ws=0 h=-u2/2 ;u2 u12022/10/12第20页,
15、共148页,编辑于2022年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用应用中的简化应用中的简化(4)伯努利)伯努利(Bernouli)方程方程(4-20)注意使用条件注意使用条件不可压缩不可压缩+无摩擦无摩擦+无热功交换无热功交换2022/10/12第21页,共148页,编辑于2022年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用应用中的简化应用中的简化(5)对封闭体系,退化为封闭体系热力学第)对封闭体系,退化为封闭体系热力学第一定律一定律 u2=0,g Z=0 ,Wf=P2V2-P1V1=0 U=q+w2022/10/12第22页,共148页,编辑于2022
16、年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用应用中的简化应用中的简化(6)流体通过节流阀门或多孔塞,如节流膨胀)流体通过节流阀门或多孔塞,如节流膨胀或绝热闪蒸过程。或绝热闪蒸过程。ws=0,u2=0,g Z=0,q=0 h=0冷冻冷冻过程是过程是节流节流过程,过程,焓未变焓未变但但温度降低温度降低2022/10/12第23页,共148页,编辑于2022年,星期二稳流体系能量平衡方程的应用稳流体系能量平衡方程的应用可逆过程体积功可逆过程体积功计算(物化)计算(物化)可逆过程轴功可逆过程轴功计算计算2022/10/12第24页,共148页,编辑于2022年,星期二热力学第一定律应
17、用注意事项热力学第一定律应用注意事项1、注意区别:、注意区别:U=Q+W 封闭体系封闭体系 H=Q+Ws 稳定流动体系稳定流动体系2、注意符号、注意符号:体系体系吸热为正吸热为正(+),体系),体系放热为负放热为负(-);体系体系对外做功为负对外做功为负(-),外界对体系做功为,外界对体系做功为正正(+)。)。2022/10/12第25页,共148页,编辑于2022年,星期二例题例题例例1:功率为功率为2.0 kw的泵将的泵将90oC水水从贮水罐泵压到换热器,水从贮水罐泵压到换热器,水流量为流量为3.2kg/s,在换热器中以,在换热器中以697.3kJ/s的速率将水冷却后,的速率将水冷却后,水
18、送入比第一贮水罐高水送入比第一贮水罐高20 m的第二贮水罐求送入第二贮水罐的第二贮水罐求送入第二贮水罐的的水温水温解:以解:以l kg的水为计算基准。的水为计算基准。须注意:须注意:由于水放热由于水放热q为负、为负、泵对水做功泵对水做功w为正。为正。h2=h+h1(h1为为90oC水的焓,可查水蒸汽表得)水的焓,可查水蒸汽表得)查水蒸汽表可得符合查水蒸汽表可得符合h2 的饱和水的的饱和水的温度温度即得。即得。2022/10/12第26页,共148页,编辑于2022年,星期二4.4.2热力学第二定律热力学第二定律热功转换的不等价性热功转换的不等价性热力学第二定律热力学第二定律热机工作原理热机工作
19、原理热机效率热机效率卡诺循环卡诺循环可逆机的效率可逆机的效率2022/10/12第27页,共148页,编辑于2022年,星期二热功转换的不等价性热功转换的不等价性热功转换的不等价性热功转换的不等价性功可以功可以100%100%转变为热转变为热热不可能热不可能100%100%转变为功。转变为功。热、功的不等价性正是热力学第二定律所表述的热、功的不等价性正是热力学第二定律所表述的一个基本内容。一个基本内容。热力学第二定律的多种描述热力学第二定律的多种描述-question2022/10/12第28页,共148页,编辑于2022年,星期二4.2 Second law of thermodynamic
20、s Thermodynamics4.2 Second law of thermodynamics Thermodynamics 2.Statement Clausius statement:heat will flow unaided from a hot to a cold reservoir.Kelvin-Planck statement:no cyclic process is possible whose sole result is the flow of heat from a single heat reservoir and the performance of an equi
21、valent amount of work2022/10/12第29页,共148页,编辑于2022年,星期二4.4.2 热力学第二定律热力学第二定律The Second Law of Thermodynamics克劳修斯(克劳修斯(Clausius)的说法:的说法:“不可能把热从低温不可能把热从低温物体传到高温物体,而不引起其它变化。物体传到高温物体,而不引起其它变化。”即热不可即热不可能自动的从低温物体转给高温物体能自动的从低温物体转给高温物体开尔文(开尔文(Kelvin)的说法:的说法:“不可能从单一热源不可能从单一热源取出热使之完全变为功,而不发生其它的变化。取出热使之完全变为功,而不发
22、生其它的变化。”都说明了自发过程的不可逆性都说明了自发过程的不可逆性2022/10/12第30页,共148页,编辑于2022年,星期二 4.2.1 熵与熵增原理熵与熵增原理 Entropy and entropy increase 首先了解热机工作原理:首先了解热机工作原理:工质从高温工质从高温T1热源吸收热源吸收Q1的热量,的热量,一部分一部分通过循环热机用来对外通过循环热机用来对外做功做功W,另一部分另一部分Q2 的热量放给低温的热量放给低温T2 热源热源。U=Q+W U=0 W=-Q=-(Q1+Q2)热机示意图热机示意图注意:研究对象注意:研究对象/体系体系?循环热机循环热机/工质工质,
23、环境环境?热源?热源 question how to transfer ideal to reality2022/10/12第31页,共148页,编辑于2022年,星期二热机效率热机效率热机效率热机效率:将将热机所作的功热机所作的功W与所吸的热与所吸的热Q1之比称为热机效率之比称为热机效率,用用表示。表示。热机效率大小与过程的可逆程度有关而与工热机效率大小与过程的可逆程度有关而与工质无关。质无关。卡诺定理:卡诺定理:所有工作于所有工作于同温热源和同温冷源同温热源和同温冷源之之间的热机,其效率都不能超过可逆机,即间的热机,其效率都不能超过可逆机,即可逆可逆机的效率最大机的效率最大。2022/10
24、/12第32页,共148页,编辑于2022年,星期二卡诺循环(卡诺循环(Carnot cycle)等温可逆膨胀等温可逆膨胀绝热可逆膨胀绝热可逆膨胀等温可逆压缩等温可逆压缩绝热可逆压缩绝热可逆压缩2022/10/12第33页,共148页,编辑于2022年,星期二卡诺循环(卡诺循环(Carnot cycle)TS等温可逆膨胀等温可逆膨胀绝绝热热可可逆逆膨膨胀胀等温可逆压缩等温可逆压缩绝绝热热可可逆逆压压缩缩2022/10/12第34页,共148页,编辑于2022年,星期二可逆机的效率可逆机的效率可逆机的效率可逆机的效率:Tl高温热源的温度,高温热源的温度,K。最高限最高限为锅炉的使用极限,约为锅炉
25、的使用极限,约450oC。栖化。栖化800oCT2低温热源的温度,低温热源的温度,K。最低限最低限为环境温度。南通夏天为环境温度。南通夏天30oC,北极,北极-50oC南通夏天南通夏天max=58%;北极;北极 max=79%。2022/10/12第35页,共148页,编辑于2022年,星期二冷冻系数冷冻系数 如果将如果将卡诺机倒开卡诺机倒开,就变成了就变成了致冷机致冷机.这这时时环境对体系做功环境对体系做功W,体系从低温体系从低温 热源吸热源吸热热 ,而放给高温而放给高温 热源热源 的热量,将所的热量,将所吸的热与所作的功之比值称为吸的热与所作的功之比值称为冷冻系数冷冻系数,用,用 表示。表
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