Второй закон термодинамики и его математические выражения. Круговые процессы. Цикл Карно (прямой и обратный) и его анализ. Понятие о обобщённом цикле Карно. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Второй закон термодинамики и его математические выражения. Круговые процессы. Цикл Карно (прямой и обратный) и его анализ. Понятие о обобщённом цикле Карно.



 

1ый закон термодинамики даёт всё необходимое для составления энергобаланса сколь угодно сложной термодинамической системы, однако он не может характеризовать качества энергосистемы.

Например, он не показывает разницы между теплотой и работой. Из опыта известно, что всю работу можно превратить в работу и наоборот тепло нельзя полностью превратить в работу. Ограничение накладывается именно 2м законом термодинамики, который формулируется: все естественные самопроизвольные процессы, протекающие в природе, являются необратимыми. Такими процессами являются процессы теплообмена, процессы смешения газов и жидкостей, движение жидкости под действием перепада высот. Процессы обратные вышеперечисленным возможны, но требуют энергокомпенсации.

        

    К тепловым машинам относят двигатели внутреннего и внешнего сгорания, паровые и газовые турбины, реактивные ракетные двигатели, МТД – генераторы, холодильные машины и тепловые насосы.

    Под циклом тепловых машин понимают замкнутый круговой процесс, состоящий из нескольких элементарных процессов в результате осуществления которых рабочее тело возвращается в исходное состояние, а с помощью тепловой машины создаётся полезный энергетический эффект.

    Циклы могут быть обратимыми и необратимыми. К необратимым относят цикл, если в нём хотя - бы 1 из процессов является необратимым. Различают циклы прямые и обратные. В прямых циклах направление процесса по часовой стрелке, в обратных – против. По прямым циклам работают тепловые двигатели, по обратным – тепловые насосы.

    Рассмотрим произвольный прямой цикл.

1-а-2 – расширение рабочего тела;

2-b-1 – сжатие рабочего тела;

b-1-2 – подвод теплоты в цикле;

a-2-b – отвод тепла.

dq=dU+PdV

qц – полезная теплота цикла;

lц – полезная работа цикла.

lц=пл.(1-a-2-b-1)

q1 – удельная подводимая теплота; 

q2 – удельная отводимая теплота.

qц=пл.(b-1-a-2-b) lц=qц

Термодинамическое совершенство прямых циклов характеризуется термическим КПД.

, т.к.

В соответствии со 2м законом термодинамики для реализации цикла тепловой машины необходимо иметь как минимум 2 источника с различными средними температурами. Источник с меньшей средней температурой называют теплоприёмником, с большей - теплоотдатчиком.

Для циклов холодильных машин вводится другой коэффициент.

 - характеризует выработку искусственного холода на единицу затраченной энергии, на привод холодильной машины. Чем больше εхол, темэффективнее работает установка. εхол может быть <1 при пуске.

Для тепловых насосов (термотрансформаторы)

 (2…4)

Цикл Карно и его анализ.

Теоретический цикл Карно.

 ηоцк<1, т.к.

Любой цикл реализуется между 2мя источниками теплоты: горячим и холодным.

ГИТ→Тгит Т1гит-ΔТ1

ХИТ→Тхит Т2хит+ΔТ2

В обратном цикле Карно

ΔТ1→dT1 ΔT2→dT2

Для необратимого цикла Карно

Термический КПД цикла Карно не зависит от свойств рабочего тела, а определяется лишь температурой горячего и холодного источника теплоты.

Т.к. шкала Кельвина не зависит от свойств термометрической жидкости и в целом от свойств веществ, следовательно, род вещества не определяет КПД.

Обобщённый цикл Карно.

Это цикл, состоящий из 2х изотермических и 2х эквидистантных процессов.

S2-S1=S3-S4=const

qрег=пл.(2-3-S3-S2-2)=пл.(1-4-S4-S1-1)

В обобщённом цикле Карно осуществляется внутреннее регенеративное перераспределение энергии в форме теплоты с помощью устройства регенератора. Теплота отводимая в процессе 2-3 в специальном теплообменнике передаётся рабочему телу в процессе 4-1. Теплота регенерации является внутренней теплотой цикла и поэтому не участвует в расчёте термического КПД.

Этот цикл называют циклом с предельной регенерацией теплоты. В реальных установках, например ГТУ, степень регенерации



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.145.114 (0.008 с.)