稳定流动能量方程的应用.pptx
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1、11热力学热力学能和总能能和总能分子动能(移动、转动、振动)分子位能(相互作用)核能 化学能一、热力学能 U:广延参数 kJ u :比参数 kJ/kg说明:热力学能是状态量注意:对理想气体u=f(T)System Uzc第1页/共47页二、外部储存能二、外部储存能 系统工质与外力场的相互作用 所具有的能量如:重力位能以外界为参考坐标的系统宏观运动所具有的能量 如:宏观动能 组成第2页/共47页三、系统的总能三、系统的总能外部储存能宏观动能 Ek=mc2/2宏观位能 Ep=mgz机械能系统总能E=U+Ek+Epe=u+ek+ep一般与系统同坐标,常用U,dU,u,du第3页/共47页 2 2 系
2、统与外界传递的能量系统与外界传递的能量功功随物质传递的能量随物质传递的能量 热量热量外界热源外界功源外界质源系统第4页/共47页一、热量一、热量 kJ 或 kcal 且l kcal=4.1868kJ定义:在温差作用下,系统与外界通过界面传递的能量。规定:特点:是传递过程中能量的一种形式,与热力过程有关系统吸热热量为正,系统放热热量为负单位:第5页/共47页二、二、功功除温差以外的其它不平衡势差所引起的系统与外界传递的能量.1膨胀功W:2.轴功Ws:在力差作用下,通过系统容积变化与外界传递的能量。规定:系统对外作功为正,外界对系统作功为负。系统与外界通过转轴传递的机械功定义:单位:l J=l N
3、m种类:膨胀功是热变功的源泉第6页/共47页三、随物质传递的能量三、随物质传递的能量1流动工质本身具有的能量2流动功(或推动功)为推动流体通过控制体界面而传递的机械功.ppsf第7页/共47页s1p1f1p2s2f2 注意:取决于控制体进出口界面工质的热力状态.由泵、风机等提供推动1kg工质进、出控制体时需流动净功控制体12第8页/共47页对流动功的说明对流动功的说明1、与宏观流动有关,流动停止,流动功不存在2、作用过程中,工质仅发生位置变化,无状态变化3、wfpv与所处状态有关,是状态量4、并非工质本身的能量(动能、位能)变化引起,而由外界做出,流动工质所携带的能量第9页/共47页四、焓及其
4、物理意义四、焓及其物理意义 对于m千克工质:焓的定义式:焓=热力学能+流动功 焓的物理意义:1对流动工质(开口系统),表示沿流动方向传递的总能量中,取决于热力状态的那部分能量.思考:特别的对理想气体 h=f(T)对于1千克工质:2.对不流动工质(闭口系统),焓只是一个复合状态参数第10页/共47页进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加建立能量方程的基础:3 3 闭口系能量方程闭口系能量方程一、闭口系能量方程EQW第11页/共47页EQW对于可逆过程对于微元过程:对1kg工质:第12页/共47页二、循环中的热力学第一定律1342vp第13页/共47页三、理想气体热力学能变化量计算三
5、、理想气体热力学能变化量计算 适用于理想气体一切过程或者实际气体定容过程 用定值比热计算:用平均比热计算:第14页/共47页理想气体组成的混合气体的热力学能:用真实比热计算:第15页/共47页例题3-1过程WQU122341341390000-1000-3950第16页/共47页例题3-2有一绝热刚性容器,有隔板将其分为A、B两部分,开始时,A中盛有TA=300K,pA=0.1Mpa,VA=0.5m3的空气;B中盛有 TB=350K,pB=0.5Mpa,VB=0.2m3的空气,求打开隔板后两容器达到平衡时的温度和压力。第17页/共47页思考题有一绝热刚性容器,有隔板将其分为A、B两部分,开始时
6、,A中盛有参数为TA,pA的空气;B中为真空,求打开隔板后容器达到平衡时的温度和压力。第18页/共47页定量空气在气缸内体积从0.9m3可逆膨胀到1.4m3,过程中压力保持不变p=0.2MPa,已知初始温度25。求:(1)此过程中空气吸入或放出的热量,(2)若活塞的质量为20kg,且初始时静止,求终态时活塞的速度。已知环境压力p0=0.1Mpa。补充练习补充练习EQW第19页/共47页 4 开口系统能量方程开口系统能量方程推导能量守恒原则:进入系统的能量-离开系统的能量=系统储存能量的变化z1z2wsu1,p1v1,c1Qu2,p2v2,c212dEcvm1m2第20页/共47页到+d 时刻内
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