Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

22
выделить общую, техническую и химическую термодинамику. В курсе
технолого-экологических основ природопользования в большей степени,
чем остальное, востребуется обычно знание химической термодинамики.
Предметом химической термодинамики служит термодинамическое
рассмотрение явлений, относящихся к области химии.
Представление о сути термодинамического метода позволяет экологу
любого профиля осознать его богатые возможности и более обоснованно
оценивать разработанные
с его применением и предлагаемые к примене-
нию технолого-экологические решения.
Одно из основных понятий термодинамики связано с определением
«системы». Система - тело или группа тел, находящихся во взаимодейст-
вии и мысленно обособляемых от окружающей среды. Границы системы
можно выбирать произвольно, в том числе физические поверхности разде-
ла. Границы очерчивают
так, чтобы исследуемая термодинамическая зада-
ча решалась правильно и наиболее легко.
По степени однородности свойств системы делят на гомогенные и ге-
терогенные. В последнем случае они включают несколько фаз.
По степени взаимодействия с окружающей средой различают системы
изолированные и неизолированные, закрытые и открытые.
Изолированные системы - это системы, имеющие постоянный объем,
через границы которых не происходит обмена веществом или анергией с
окружающей средой. В противном случае мы имеем дело с неизолирован-
ной системой.
Закрытые системы не обмениваются веществом с другими система-
ми. Их взаимодействие с ними ограничивается только передачей теплоты
и работы.
Предметом термодинамического изучения являются только закрытые
системы.
Состояние системы определяется
ее свойствами (термодинамиче-
скими параметрами). Свойства системы зависят только от ее начального и
конечного состояния и не зависят от пути перехода из одного состояния в
другое. Различают интенсивные и экстенсивные свойства.
Экстенсивные свойства пропорциональны количеству вещества. К их
числу относятся масса и объем системы. Если к веществу массой 1 кг
или
объемом 1 л добавить еще такую же массу и объем, то масса и объем объе-
диненной системы составят 2 кг и 2 л. Другими словами, экстенсивные
свойства системы являются аддитивными, т.е. суммирующимися.
Интенсивные свойства не зависят от количества вещества, не адди-
тивны. К ним относятся температура, давление, плотность. Исходя из
.понятия
аддитивности, можно представить, что, какое бы неограниченно
большое число источников тепла с температурой, например, 100°С ни бы-
выделить общую, техническую и химическую термодинамику. В курсе
технолого-экологических основ природопользования в большей степени,
чем остальное, востребуется обычно знание химической термодинамики.
     Предметом химической термодинамики служит термодинамическое
рассмотрение явлений, относящихся к области химии.
     Представление о сути термодинамического метода позволяет экологу
любого профиля осознать его богатые возможности и более обоснованно
оценивать разработанные с его применением и предлагаемые к примене-
нию технолого-экологические решения.
     Одно из основных понятий термодинамики связано с определением
«системы». Система - тело или группа тел, находящихся во взаимодейст-
вии и мысленно обособляемых от окружающей среды. Границы системы
можно выбирать произвольно, в том числе физические поверхности разде-
ла. Границы очерчивают так, чтобы исследуемая термодинамическая зада-
ча решалась правильно и наиболее легко.
     По степени однородности свойств системы делят на гомогенные и ге-
терогенные. В последнем случае они включают несколько фаз.
     По степени взаимодействия с окружающей средой различают системы
изолированные и неизолированные, закрытые и открытые.
     Изолированные системы - это системы, имеющие постоянный объем,
через границы которых не происходит обмена веществом или анергией с
окружающей средой. В противном случае мы имеем дело с неизолирован-
ной системой.
     Закрытые системы не обмениваются веществом с другими система-
ми. Их взаимодействие с ними ограничивается только передачей теплоты
и работы.
     Предметом термодинамического изучения являются только закрытые
системы.
     Состояние системы определяется ее свойствами (термодинамиче-
скими параметрами). Свойства системы зависят только от ее начального и
конечного состояния и не зависят от пути перехода из одного состояния в
другое. Различают интенсивные и экстенсивные свойства.
     Экстенсивные свойства пропорциональны количеству вещества. К их
числу относятся масса и объем системы. Если к веществу массой 1 кг или
объемом 1 л добавить еще такую же массу и объем, то масса и объем объе-
диненной системы составят 2 кг и 2 л. Другими словами, экстенсивные
свойства системы являются аддитивными, т.е. суммирующимися.
     Интенсивные свойства не зависят от количества вещества, не адди-
тивны. К ним относятся температура, давление, плотность. Исходя из
.понятия аддитивности, можно представить, что, какое бы неограниченно
большое число источников тепла с температурой, например, 100°С ни бы-

                                  22