工程热力学第三章-理想气体.ppt
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1、热能工程教研室 第三章第三章 理想气体的性质与过程理想气体的性质与过程第三章第三章(一一)理想气体的性质理想气体的性质热能工程教研室主要学习的内容主要学习的内容熟练掌握并正确应用理想气体状态方熟练掌握并正确应用理想气体状态方程式。程式。正确理解理想气体比热容的概念;熟正确理解理想气体比热容的概念;熟练掌握正确应用定值比热容、平均比热容练掌握正确应用定值比热容、平均比热容来计算过程热量,以及计算理想气体热力来计算过程热量,以及计算理想气体热力学能、焓和熵的变化。学能、焓和熵的变化。热能工程教研室为什么引入理想气体的概念为什么引入理想气体的概念气态物质具有显著的气态物质具有显著的膨胀压缩膨胀压缩能
2、力能力,适适 合做为热力过程的工质合做为热力过程的工质视其距液态的远近视其距液态的远近,分为分为气体气体和和蒸气蒸气工程热力学需要过程工程热力学需要过程工质工质的热力性质的热力性质 方面的知识方面的知识热能工程教研室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(idealgas)其状态方程可其状态方程可用简单的式子描述用简单的式子描述如汽车发动机和航空发动机以空气为主的如汽车发动机和航空发动机以空气为主的燃气、空调中的湿空气等燃气、空调中的湿空气等2、实际实际气气体(体(realgas)其状态方程不能用简单的式子描述,真实工质其状态方程不能用简单的式子描述,真实工质如火力
3、发电的水和水蒸气、制冷空调中制冷工质等如火力发电的水和水蒸气、制冷空调中制冷工质等3-1 理想气体的概念理想气体的概念热能工程教研室 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不太低时不太低时,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体理想气体。理想气体理想气体模型模型现实中没有理想气体现实中没有理想气体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热能工程教研室当实际气体当实际气体p p 很小很小,V V 很大很大,T T不太低时不太低时,即处于远即处于远离液态的稀薄状态时离液态的稀薄状态时,可视为可视为理想气体理想
4、气体。哪些气体可当作理想气体哪些气体可当作理想气体T 常温常温,p 7MPa的的双原子分子双原子分子理想气体理想气体O2,N2,Air,CO,H2如汽车发动机和航空发动机以空气为主的如汽车发动机和航空发动机以空气为主的燃气燃气等等三原子三原子分子(分子(H2O,CO2)一般不能当作一般不能当作理想气体理想气体空调的空调的湿空气湿空气,高温烟气的,高温烟气的COCO2 2 ,可以看作是理想气体,可以看作是理想气体特殊:特殊:热能工程教研室3-2 理想气体状态方程理想气体状态方程 一一.理想气体状态方程理想气体状态方程(即即克拉贝隆克拉贝隆方程方程)四种形式的四种形式的克拉贝隆克拉贝隆方程:方程:
5、注意注意:Rg与与R摩尔容积摩尔容积Vm状状态态方方程程统一单位统一单位热能工程教研室计算时注意事项计算时注意事项1、绝对压力绝对压力2、温度温度单位单位K3、统一单位(最好均用统一单位(最好均用国际单位国际单位)热能工程教研室【例例3-1】q一钢瓶的容积为一钢瓶的容积为0.03m3,其内装有压力为,其内装有压力为0.7MPa、温度为、温度为20的氧气。现由于使用,压力降至的氧气。现由于使用,压力降至0.28MPa,而温度未变。问,而温度未变。问钢瓶内的氧气被用去了多少?钢瓶内的氧气被用去了多少?解:根据题意,钢瓶中氧气使用前后的压力、温度和体积都已解:根据题意,钢瓶中氧气使用前后的压力、温度
6、和体积都已知,故可以运用理想气体状态方程式求得所使用的氧气质量。知,故可以运用理想气体状态方程式求得所使用的氧气质量。氧气处于初态氧气处于初态1时的状时的状态方程为:态方程为:故初态故初态1时的氧气质量时的氧气质量为:为:热能工程教研室【例例3-1】氧气处于终态氧气处于终态2时的时的状态方程为:状态方程为:故终态故终态2时的氧气质时的氧气质量为:量为:被用去的氧气质量为:被用去的氧气质量为:热能工程教研室【例例3-2】q某某300MW机组锅炉燃煤所需的空气量在标准状态下为机组锅炉燃煤所需的空气量在标准状态下为120103m3/h,送风机实际送入的空气温度为,送风机实际送入的空气温度为27,出,
7、出口压力表的读数为口压力表的读数为5.4103Pa。当地大气压力为。当地大气压力为0.1MPa,求送风机的实际送风量(,求送风机的实际送风量(m3/h)。)。解解热能工程教研室【例例3-2】q在实际工程中常常涉及标准立方米作为单位的情形,在实际工程中常常涉及标准立方米作为单位的情形,这样就要将这样就要将“标准体积标准体积”与与“实际体积实际体积”进行换算。进行换算。q在利用状态方程计算涉及在利用状态方程计算涉及体积流量体积流量和和质量流量质量流量的问题的问题时,只需将体积流量时,只需将体积流量qv视为体积视为体积V,质量流量,质量流量qm视为视为m即即可,此时状态方程应为可,此时状态方程应为热
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