热工学实践实验报告全28755.pdf
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1、2016 年热工学实践实验内容 实验 3 二氧化碳气体 P-V-T 关系的测定 一、实验目的 1.了解 CO2临界状态的观测方法,增强对临界状态概念的感性认识。2.巩固课堂讲授的实际气体状态变化规律的理论知识,加深对饱和状态、临界状态等基本概念的理解。3.掌握 CO2的 P-V-T 间关系测定方法。观察二氧化碳气体的液化过程的状态变化,及经过临界状态时的气液突变现象,测定等温线和临界状态的参数。二、实验任务 1测定 CO2气体基本状态参数 P-V-T 之间的关系,在 PV 图上绘制出 t 为 20、31.1、40三条等温曲线。2观察饱和状态,找出 t 为 20时,饱和液体的比容与饱和压力的对应
2、关系。3观察临界状态,在临界点附近出现气液分界模糊的现象,测定临界状态参数。4根据实验数据结果,画出实际气体 P-V-t 的关系图。三、实验原理 1.理想气体状态方程:PV=RT 实际气体:因为气体分子体积和分子之间存在相互的作用力,状态参数(压力、温度、比容)之间的关系不再遵循理想气体方程式了。考虑上述两方面的影响,1873 年范德瓦尔对理想气体状态方程式进行了修正,提出如下修正方程:RTbvvap2 (3-1)式中:a/v2是分子力的修正项;b 是分子体积的修正项。修正方程也可写成:0)(23abavvRTbppv (3-2)它是 V 的三次方程。随着 P 和 T 的不同,V 可以有三种解
3、:三个不等的实根;三个相等的实根;一个实根、两个虚根。1869 年安德鲁用 CO2做试验说明了这个现象,他在各种温度下定温压缩 CO2并测定 p 与v,得到了 PV 图上一些等温线,如图 21 所示。从图中可见,当 t 31.1时,对应每一个 p,可有一个 v 值,相应于(1)方程具有一个实根、两个虚根;当 t=31.1时,而 p=pc时,使曲线出现一个转折点 C 即临界点,相应于方程解的三个相等的实根;当 t 31.1时,实验测得的等温线中间有一段是水平线(气体凝结过程),这段曲线与按方程式描出的曲线不能完全吻合。这表明范德瓦尔方程不够完善之处,但是它反映了物质汽液两相的性质和两相转变的连续
4、性。2简单可压缩系统工质处于平衡状态时,状态参数压力、温度和比容之间有确定的关系,可表示为:F(P,V,T)=0 或 v=f(P,T)可见,保持任意一个参数恒定,测出其余两个参数之间的关系,就可以求出工质状态变 化规律。如维持温度不变,测定比容与压力的对应数值,就可以得到等温线的数据。图 3-1 二氧化碳的-t关系 四、实验设备 实验设备:由压缩室本体、恒温器及活塞式压力计组成,如图 32 所示。活塞式压力计:由手轮带动活塞杆的进退调节油压,提供实验中所需的压力。恒温器:提供恒温水,用恒温水再去恒定 CO2的温度。保持实验中在不同等级的等温过程中进行。压缩室本体:压缩气体的压缩室本体由一根玻璃
5、毛细管和水银室组成,如图 33 所示。预先刻度和充气的玻璃毛细管 1 插入水银室 2 中,再打开玻璃管下口。图 32 实验装置系统 1压缩室本体 2活塞式压力计 3恒温器 实验时,由恒温器提供的恒温水,从实验台本体玻璃水套下端进口流入,上端出口流出,反复循环。玻璃恒温水套维持了毛细管内气体温度不变的条件,由于水套上的温度计误差太大,用恒温器上的精密温度计来代替,可以近似认为玻璃管中所存的 CO2温度与此温度相同。实验中要缓缓转动活塞式压力计的手轮,逐渐增大压力油室 3 中的油压,使毛细管内的 CO2气体压缩。透过玻璃管可以看到气体的压缩过程。CO2气体压缩时所受压力是由压力台上的压力表读出,气
6、体的体积 V 由毛细管上的刻度读出,再经过换算得到。五、实验步骤 1首先恒温器接通电源,开动电力泵,使系统水进行循环对流。2.旋转电接点温度计的顶端幅形磁铁,调整实验中所规定的恒定温度。3开始加热,观察恒温器上精密温度计,若其温度计读数与电接点温度计标定的温度一致时,则可近似认为玻璃管中 CO2的温度处于标定的温度。4.开始加压,应缓缓地前进活塞螺杆加压,并注意观察 CO2受压后的各种现象。5.进行记录实验中的各种数据、状态。6.当需要改变温度时,重复上述步骤。六、注意事项 1.恒温水的温度应稳定足够长的时间,使毛细管内外的温度均衡后再开始测量数据。2.增大油压时,使毛细管内水银面缓缓上升,要
7、保持缓慢压缩。3.维持温度不变,调整若干次压力,压力间隔一般可取 5bar 左右,在接近饱和状态或临界状态时应取 0.5bar。4.除 t=20时,须加压至绝对压力为 102bar(100ata)外,其余各等温线均在 5090 间测出 h 值,绝对不允许表压超过 102bar。5实验结束卸压时,应使压力逐渐下降,不得直接打开油杯阀门卸压。图 33 压缩室本体示意图 6实验完毕将仪器擦净,恢复原状。1玻璃毛细管 2水银室 3压力油室 4温度计 5恒温水套 七、实验数据整理 1CO2比容的确定 实验中由于 CO2的质量m不便测定,承受玻璃的内径 d 也不易测准,因而只能用间接方法确定 V 值:因为
8、二氧化碳在 20,100ata(102bar)时,比容kgvm300117.0即:vco2(20,100ata)=kgmdmAmhh30000117.04 因为 KAmh00117.00(常数)则任意情况下二氧化碳的比容:所以,只要在实验中测得 t=20,p=100ata 时的 h0值,计算出 k 值后,其它任意状态下的比容 V 值均可求得。2列数据表及绘制 P-V 图。实验数据计算整理后,绘制出实际 CO2气体 P-V 的关系图。八、实验报告的要求 1 简述实验目的、任务及实验原理。2 记录实验过程的原始数据(实验数据记录表)。3 根据实验得出的数据结果,计算整理并画出二氧化碳 P-V-t
9、的关系图。九、思考题:1 为什么加压时,要足够缓慢地摇动活塞杆而使加压足够缓慢进行?若不缓慢加压,会出现什么问题?2 卸压时为什么不能直接开启油杯阀门。表 3-1 实验数据记录表 t=20 t=31.1 t=40 表压 p 高度 h 观察现象 表压 p 高度 h 观察现象 表压 p 高度 h 观观察现象 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 99 实验 5 压气机性能实验 活塞式压气机是通用的机械设备之一,其工作原理是消耗机械能(或电能)而获得压缩气体。压气机的压缩指数和容积效率等都是衡量其性能先进与否的重要参数。本实验是利用微机对压气机的有关性能参数进
10、行实时动态采集,经计算处理、得到展开的和封闭的示功图。从而获得压气机的平均压缩指数、容积效率、指示功、指示功率等性能参数。一、实验目的 1掌握指示功、压缩指数和容积效率的基本测试方法;2对使用微机采集、处理数据的全过程和方法有所了解。二、实验装置及测量系统 本实验仪器装置主要由:压气机、电动机及测试系统所组成。测试系统包括:压力传感器、动态应变仪、放大器、计算机及打印机,见图 51。压气机型号:Z0.03/7 汽缸直径:D=50mm 活塞行程:L=20mm 连杆长度:H=70mm,转速:n=1400 转/分 图 51 压气机实验装置及测试系统 为了获得反映压气机性能的示功图,在压气机的汽缸头上
11、安装了一个应变式压力传感器,供实验时汽缸内输出的瞬态压力信号。该信号经桥式整流后,送至动态应变仪放大。对应着活塞上止点的位置,在飞轮外侧粘贴着一块磁条,从电磁传感器上取得活塞上止点的脉冲信号,作为控制采集压力的起止信号,以达到压力和曲柄传角信号的同步。这二路信号经放大器分别放大后,送入 A/D 板转换为数值量,然后送至计算机,经计算处理便得到了压气机工作过程中的有关数据及展开的示功图和封闭的示功图。见图 52 及图 53。图 52 封闭的示功图 图 53 展开的示功图 根据动力学公式,活塞位移量 x 与曲柄转角 a 有如下关系:1(Rx)2cos1(4)cosaa (5-1)式中:=R/L R
12、曲柄半径;H连杆长度;a曲柄转角。三、实验原理 1指示功和指示功率 指示功:活塞压气机进行一个工作过程,活塞对气体所作的功,记为 Li。显然功量就是 PV 图上工作过程线所包围的面积。其纵坐标是以线段长度表示的压力值,而横坐标则表示活塞的位移量,经测面仪测量和计算才能得到功的数值,即:Li=SK1K210-5 (kgf-m)(5-2)式中:S 由测面仪测定的面积值(mm2);K1单位长度代表的容积 (mm3/mm);式中:L活塞行程(mm);gb活塞行程的线段长度(mm);K2单位长度代表的压力(at/mm);式中:p 工作时的表压力(at);fe表压力在纵坐标图上对应的高度(mm);指示功率
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