Термодинамика и теплопередача. Селянинов Ю.А. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

8
машину с к.п.д., равным единице (нельзя полностью превра-
тить в работу всю подводимую теплоту).
При изучении второго закона термодинамики следует усво-
ить его аналитическое выражение в виде dq =Tds. Обратите
внимание, что здесь знаки количества теплоты dq и измене-
ния энтропии ds совпадают. отсюда следует очень полез-
ный вывод: при подводе теплоты энтропия всегда возраста-
ет, а отвод теплоты сопровождается ее уменьшением.
Нужно детально разобраться в формулах вычислений изме-
нения энтропии в политропных процессах через изменения па-
раметров состояния газа. Научиться графическому анализу
термодинамических процессов на T-s диаграмме, которую
часто называют тепловой диаграммой по причине того, что
величина площади под линией процесса на ней соответствует
количеству подводимой или отводимой теплоты в зависимо-
сти от
знака ds.
Изучая цикл Карно необходимо усвоить, что этот цикл со-
ставлен из последовательности дух изотермических и двух
адиабатных процессов. Термический к.п.д. этого цикла зави-
сит только от температур тепловых резервуаров
η
t
= 1-T
х
/
T
н
. Здесь очень важно обратить внимание на то обстоя-
тельство, что к.п.д. цикла Карно имеет максимально воз-
можное значение для любых циклов в данном интервале тем-
ператур.
Тема 4. Термодинамический анализ теплотехнических устройств
Анализ работы поршневого газового компрессора. Техническая работа
сжатия газа в компрессоре. Расчет мощности привода и к.п
.д. компрессора.
Многоступенчатое сжатие .
Циклы газотурбинной установки с подводом теплоты при P=const и
v=const. Изображение цикла ГТУ на тепловой и рабочей диаграммах. Работа и
термический к.п.д. цикла.
Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания: цикл Отто (подвод
теплоты при v=const), цикл Дизеля (подвод теплоты при p=const), цикл
                                    8

           машину с к.п.д., равным единице (нельзя полностью превра-
           тить в работу всю подводимую теплоту).
    ‰       При изучении второго закона термодинамики следует усво-
           ить его аналитическое выражение в виде dq =Tds. Обратите
           внимание, что здесь знаки количества теплоты dq и измене-
           ния энтропии ds совпадают. отсюда следует очень полез-
           ный вывод: при подводе теплоты энтропия всегда возраста-
           ет, а отвод теплоты сопровождается ее уменьшением.
    ‰      Нужно детально разобраться в формулах вычислений изме-
           нения энтропии в политропных процессах через изменения па-
           раметров состояния газа. Научиться графическому анализу
           термодинамических процессов на T-s диаграмме, которую
           часто называют тепловой диаграммой по причине того, что
           величина площади под линией процесса на ней соответствует
           количеству подводимой или отводимой теплоты в зависимо-
           сти от знака ds.
    ‰      Изучая цикл Карно необходимо усвоить, что этот цикл со-
           ставлен из последовательности дух изотермических и двух
           адиабатных процессов. Термический к.п.д. этого цикла зави-
           сит только от температур тепловых резервуаров ηt = 1-Tх /
           Tн . Здесь очень важно обратить внимание на то обстоя-
           тельство, что к.п.д. цикла Карно имеет максимально воз-
           можное значение для любых циклов в данном интервале тем-
           ператур.

Тема 4. Термодинамический анализ теплотехнических устройств
     Анализ работы поршневого газового компрессора. Техническая работа
сжатия газа в компрессоре. Расчет мощности привода и к.п.д. компрессора.
Многоступенчатое сжатие .
     Циклы газотурбинной установки с подводом теплоты при P=const и
v=const. Изображение цикла ГТУ на тепловой и рабочей диаграммах. Работа и
термический к.п.д. цикла.
     Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания: цикл Отто (подвод
теплоты при v=const), цикл Дизеля (подвод теплоты при p=const), цикл