Физические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика. Панов В.К. - 118 стр.

UptoLike

Составители: 

§ 27. Энтропия и ее свойства
116
fedcba
f
+++++
= 1
Т
η
для цикла Карно; (5.20)
fedc
dcf
+++
++
= 1
Т
η
для сравниваемого цикла. (5.21)
Здесь видно, что числитель дроби в (5.21) больше чис-
лителя в (5.20) на величину (c+d). К тому же знаменатель
дроби в (5.21) меньше знаменателя в (5.20) на величину
(a+b). Значит, вся дробь, вычитаемая из единицы, в (5.21)
больше, а КПД меньше.
Диаграмма Т-s помогает в анализе циклов. Один из ме-
тодов сравнения эффективности циклов состоит в сопоставле-
нии каждого из них с эквивалентным циклом Карно. Тот, у ко-
торого степень заполнения «прямоугольника» большеближе
к идеалу, значит, и КПД его выше.
§ 28. Равновесность и обратимость процессов
В § 7 мы уже обсуждали понятия равновесного состоя-
ния и равновесного процесса. Теперь рассмотрим их примени-
тельно к процессам, протекающим в тепловой машине.
Процесс, как уже говорилось, будет равновесным, если
он протекает бесконечно медленно. Тогда его можно считать
последовательностью равновесных состояний.
В состоянии равновесия каждый параметр имеет одина-
ковое значение в пределах системы и такое же, как за ее пре-
делами, если система не изолирована. В этом случае состояние
равновесия внутри означает равновесие и с внешней средой.
Иначе при различии давления, температуры и других параметров бу-
дет происходить расширение-сжатие, теплообмен и прочее взаимодействие,
приводящее все равно к равновесию системы с внешней средой.
Если в течение всего процесса изменяющиеся парамет-
ры внутри системы и во внешней среде сохраняют одинаковое
значение, то такой процесс (в том числе круговой) может быть
одинаково успешно проведен как в прямом, так и в обратном
направлении.
Значит, равновесность и обратимость процессовэто,
говоря образно, две стороны одной медали.
Обратимый процессэто процесс, который может
быть проведен в обратном направлении вплоть до начального
§ 27. Энтропия и ее свойства
116

                             f        – для цикла Карно;        (5.20)
          ηТ =1 −
                   a+b+c+d +e+ f
                    f + c + d – для сравниваемого цикла.        (5.21)
          ηТ = 1−
                  c+d +e+ f
      Здесь видно, что числитель дроби в (5.21) больше чис-
лителя в (5.20) на величину (c+d). К тому же знаменатель
дроби в (5.21) меньше знаменателя в (5.20) на величину
(a+b). Значит, вся дробь, вычитаемая из единицы, в (5.21)
больше, а КПД меньше.
      Диаграмма Т-s помогает в анализе циклов. Один из ме-
тодов сравнения эффективности циклов состоит в сопоставле-
нии каждого из них с эквивалентным циклом Карно. Тот, у ко-
торого степень заполнения «прямоугольника» больше – ближе
к идеалу, значит, и КПД его выше.

§ 28. Равновесность и обратимость процессов
      В § 7 мы уже обсуждали понятия равновесного состоя-
ния и равновесного процесса. Теперь рассмотрим их примени-
тельно к процессам, протекающим в тепловой машине.
      Процесс, как уже говорилось, будет равновесным, если
он протекает бесконечно медленно. Тогда его можно считать
последовательностью равновесных состояний.
      В состоянии равновесия каждый параметр имеет одина-
ковое значение в пределах системы и такое же, как за ее пре-
делами, если система не изолирована. В этом случае состояние
равновесия внутри означает равновесие и с внешней средой.
       Иначе при различии давления, температуры и других параметров бу-
дет происходить расширение-сжатие, теплообмен и прочее взаимодействие,
приводящее все равно к равновесию системы с внешней средой.
     Если в течение всего процесса изменяющиеся парамет-
ры внутри системы и во внешней среде сохраняют одинаковое
значение, то такой процесс (в том числе круговой) может быть
одинаково успешно проведен как в прямом, так и в обратном
направлении.
     Значит, равновесность и обратимость процессов — это,
говоря образно, две стороны одной медали.
     Обратимый процесс — это процесс, который может
быть проведен в обратном направлении вплоть до начального