理想气体的性质与过程.ppt
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1、重点内容z牢固掌握理想气体的概念及其适用条件;z灵活应用理想气体方程式;第五章 气体的性质 引言z热能转换为机械能要依靠工质的膨胀才能实现,作为工质应具备:z最佳的膨胀性;最佳的压力;最高的热容量。z工程实际中常用的工质有蒸汽动力装置的水蒸汽、致冷装置的致冷剂(氨、12、22等)、空调系统的空气以及燃气灶具的可燃气体(如天然气、煤制气等)。5-1理想气体状态方程式z一理想气体与实际气体z理想气体z实际气体作为理想气体处理的判据 z实际意义 z理想气体状态方程式的四种形式:z用途z理想气体(IdealGas)z理想气体是假设气体分子是一些弹性的、不占有体积的质点,分子之间没有作用力(引力和斥力)
2、。z实际气体作为理想气体处理的判据 z实际气体分子之间的距离足够远。z 参数条件:p或;单、双原子气体在常温条件下,z p1-2MPa即可认为是 p0。z 状态条件:实际气体所处状态离液态较 远。z实际意义 z理想气体是一种经过科学抽象的假想气体模型,在这种条件下的气体分子运动规律,尤其是状态方程式可以大为简化。其作用有二:z一是在工程计算所要求的精确度范围内,将实际气体完全可以当作理想气体看待,而不致引起太大的误差,如通常压力和温度条件下的空气、氧气、二氧化碳、烟气或燃气等;z二是由理想气体得到的结论,经过一定程度上的修正即可应用于实际气体。所有这些均使我们可以既抓问题的主要方面又可使分析解
3、决过程大为简化。二.理想气体状态方程式(Ideal Gas State Function)z理想气体状态方程式的四种形式:z工质p;z工质pzkmol工质pMM;zkmol工质pM注意:z0zM 8314 J/kmol8.314 J/mol,是常数,与气体种类和气体的状态均无关。zM J/,与气体的状态无关,但与气体的种类有关。注意:z2.单位统一配套zp(Pa),(m3kg),(K),(J/kg.K),M(Jkmol.K),M(m3kmol),(kg),(kmol)。z3.压力一定要用绝对压力,因为只有绝对压力才是状态参数。5-2 5-2 理想气体比热理想气体比热y包括热量的计算方法y定值比
4、热、真实比热、平均比热。z定义定义 z比热(SpecificHeat)在热力学中定义为单位物质量的工质温度升高或降低所需吸收或放出的热量。即 yz它不是状态参数,是过程量。单位z根据物质量的不同,比热的单位为:z质量比热J/kgK;z容积比热J/3K*z摩尔比热MJ/kmolK。z换算关系zc=/22.4=cz*(这里m指标准立方米,即);热量的计算热量的计算 z可逆过程可逆过程 z21Tds J/kg;21Tds J/kgz一般无法使用,原因一是仅适用于可逆过程,二是()函数形式难以确定z借助于比热借助于比热 z由比热的定义,可以得到:z21cdT(kg工质)z021cdT(0Nm工质)z2
5、1cdT(kmol工质)z由于比热是过程量,利用该式计算热量,首先要确定某一特定过程的比热大小 z定容比热定容比热 z在定容条件下,单位物质量的气体温度升高或降低所需吸收或放出的热量。即:zq/dTz同样有、。定压比热定压比热z在定压条件下,单位物质量的气体温度升高或降低所需吸收或放出的热量。即:zq/dTz同样有、。注意:注意:z只有气体才谈得上定容比热和定压比热,因为气体具备可压缩性,而固体和液体在加热和冷却过程中,体积不变或变化很小,各种过程的比热几乎相等。z由于已规定了过程的性质,定容比热和定压比热是状态参数。z定容比热和容积比热是两个截然不同的物理量。定容比热和定压比热的换算关系定容
6、比热和定压比热的换算关系z对于理想气体,迈耶公式成立,即 zcP=c+RcP=c+R0zMcP=Mc+MRz若定义比热比(又称绝热指数)k=cP/cv,再代入迈耶公式可以得到 zPkR/(k-1)与vR/(k-1)z注意:式比式更为准确,因为值往往不易准确确定。三三.比热的确定方法比热的确定方法 z根据对精度要求的不同,比热可以有三种确定方法,对应的比热分别称为y定值比热y真实比热y平均比热。定值比热定值比热在热工计算中,当工质温度较低,温度范围变化不大或计算精度要求不高时,常用定值比热计算。z定值定容比热v=iR/2MviR0/2z定值定压比热z=(i+2)R/2Mp=(i+2)R0/2 z
7、其中单原子气体=3;z 双原子气体(如空气、氧气)=5;z 多原子气体(如2)=7。z注意:适用条件为理想气体且温度变化范围小。计算较为简单但精度较低真实比热真实比热 z理想气体的比热实际是温度的函数相应于每一温度下的比热值称为真实比热 z实验表明各种理想气体比热可表示为温度的函数多项式即 z023 z见下表:z若要确定定容摩尔比热与温度的关系式,可利用确定,即:zMv=MP-R0=(a0-R0)+a1T+a2T2+a3T3+z注意:适用条件为理想气体计算较为繁琐但精度较高平均比热平均比热 z为提高计算的精确度,同时又比较简单,可使用平均比热z由比热定义知z21cmt2t1t2t1z因而可得到
8、平均比热:zcmt2t1t2t1t2t1z从而有:zq=t2t1cdtz=t20cdtt10cdtz=cmt202cmt10,注意:注意:z适用条件为理想气体计算既较为简单而且精度也较高z表中数值并非某一温度下的比热值z可以利用线性插值方法z如确定空气0-820的平均定压质量比热:zPm8200=cpm8000+(820-800)/(900-800)*(cPm9000-cpm8000)5-35-3理想气体的内能、焓和熵理想气体的内能、焓和熵z一、理想气体的内能、焓zdu=cvdT=cvdtzdh=cpdT=cpdtz二、迈耶公式:z由h=u+RTdh=d(u+RT)=cvdT+RdT=(cv+
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