工程热力学

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第1章基本概念1.1 本章基本要求深刻理解热力系统、外界、热力平衡状态、准静态过程、可逆过程、热力循环的概念,掌握温度、压力、比容的物理意义,掌握状态参数的特点。

1.2 本章难点1.热力系统概念,它与环境的相互作用,三种分类方法及其特点,以及它们之间的相互关系。

2.引入准静态过程和可逆过程的必要性,以及它们在实际应用时的条件。

3.系统的选择取决于研究目的与任务,随边界而定,具有随意性。

选取不当将不便于分析。

选定系统后需要精心确定系统与外界之间的各种相互作用以及系统本身能量的变化,否则很难获得正确的结论。

4.稳定状态与平衡状态的区分:稳定状态时状态参数虽然不随时间改变,但是靠外界影响来的。

平衡状态是系统不受外界影响时,参数不随时间变化的状态。

二者既有所区别,又有联系。

平衡必稳定,稳定未必平衡。

5.注意状态参数的特性及状态参数与过程参数的区别。

名词解释闭口系统、开口系统、绝热系统、孤立系统、热力平衡状态、准静态过程、可逆过程、热力循环第2章理想气体的性质2.1 本章基本要求熟练掌握理想气体状态方程的各种表述形式,并能熟练应用理想气体状态方程及理想气体定值比热进行各种热力计算。

并掌握理想气体平均比热的概念和计算方法。

理解混合气体性质,掌握混合气体分压力、分容积的概念。

2.2 本章难点1.运用理想气体状态方程确定气体的数量和体积等,需特别注意有关物理量的含义及单位的选取。

2.考虑比热随温度变化后,产生了多种计算理想气体热力参数变化量的方法,要熟练地掌握和运用这些方法,必须多加练习才能达到目的。

3.在非定值比热情况下,理想气体内能、焓变化量的计算方法,理想混合气体的分量表示法,理想混合气体相对分子质量和气体常数的计算 2.5 自测题一、是非题1.当某一过程完成后,如系统能沿原路线反向进行回复到初态,则上述过程称为可逆过程。

( )2.只有可逆过程才能在p-v 图上描述过程进行轨迹。

( )3.可逆过程一定是准静态过程,而准静态过程不一定是可逆过程。

工程热力学公式大全

工程热力学公式大全

工程热力学公式大全1.热力学第一定律:ΔU=Q-W其中,ΔU表示系统内能的变化,Q表示系统吸收的热量,W表示系统对外所做的功。

2.热力学第二定律(卡诺循环):η=1-Tc/Th其中,η表示热机的热效率,Tc表示冷源温度,Th表示热源温度。

3.单级涡轮放大循环功率:W=h_1-h_2其中,h_1表示压缩机入口焓,h_2表示涡轮出口焓。

4.热力学性质之一:比热容C=Q/(m*ΔT)其中,C表示比热容,Q表示系统吸收的热量,m表示系统的质量,ΔT表示温度变化。

5.热力学性质之二:比焓变ΔH=m*C*ΔT其中,ΔH表示焓变,m表示系统的质量,C表示比热容,ΔT表示温度变化。

6.理想气体状态方程:PV=nRT其中,P表示气体的压力,V表示气体的体积,n表示气体的物质量,R表示气体常数,T表示气体的温度。

7.热机制冷效率:ε=(Qh-Qc)/Qh其中,ε表示热机的制冷效率,Qh表示热机吸收的热量,Qc表示热机传递给冷源的热量。

8.熵变表达式:ΔS=Q/T其中,ΔS表示熵变,Q表示系统吸收的热量,T表示温度。

9.热力学性质之三:比容变β=-(1/V)*(∂V/∂T)_P其中,β表示比容变,V表示体积,T表示温度,P表示压力。

10.工作物质循环效率η_cyc = W_net / Qin其中,η_cyc表示工作物质的循环效率,W_net表示净功,Qin表示输入热量。

这只是一小部分工程热力学公式的示例,实际上工程热力学涉及面较广,还有许多其他常用公式。

与热力学相关的公式使工程师能够更好地理解和解决与能量转换和热力学有关的问题,在工程设计和应用中起到重要的作用。

工程热力学

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真空度(Vacuum pressure):气体绝对压力小于外界大 气压力时,相对压力为负压,又称真空度。
p>pb时,p=pb+pe p<pb时,p=pb-pv
pe
p
pv
pb
p
比容和密度
比容(specific volume):单位质量工质占有的容积。
v V (m3/kg) m
密度(density):单位容积的工质所具有的质量。
系统、边界与外界(环境)
系统:为了便于研究与分析问题,将所 要研究的对象与周围环境分隔开来,这 种人为分隔出来的研究对象,称为热力 系统(Thermodynamics system),简 称系统(system)。
A quantity of matter or a region in space chosen for study
m 2 BT
温度
2
温度的热力学定义:
比例常数
处于同一热平衡状态的各个热力系,必定有某一宏观特 征彼此相同,用于描述此宏观特征的物理量即为温度。
是确定一个系统是否与其它系统处于热平衡的物理量。
热力学第零定律
热平衡(Thermal equilibrium) 在没有外来影响的情况下, 两物体相互作用最终达到相 同的冷热状况。
不同类型的平衡
力平衡(Mechanical equilibrium) 系统中任意位置的压力不随时间变化 if there is no change in pressure at any point of the system with time 受重力影响,大部分热力系统内部存在压力变化,但该 变化相对很小,通常忽略不计。 The variation of pressure as a result of gravity in most thermodynamic system is relatively small and usually disregarded

工程热力学

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第一章基本概念及定义一、填空题1、热量与膨胀功都是量,热量通过差而传递热能,膨胀功通过差传递机械能。

2、使系统实现可逆过程的条件是:(1),(2)。

3、工质的基本状态参数有、、。

4、热力过程中工质比热力学能的变化量只取决于过程的___________而与过程的路经无关。

5、热力过程中热力系与外界交换的热量,不但与过程的初终状态有关,而且与_______有关。

6、温度计测温的基本原理是。

二、判断题1、容器中气体的压力不变则压力表的读数也绝对不会改变。

()2、无论过程是否可逆,闭口绝热系统的膨胀功总是等于初、终态的内能差。

()3、膨胀功的计算式⎰=21pdvw,只能适用于可逆过程。

()4、系统的平衡状态是指系统在无外界影响的条件下(不考虑外力场作用),宏观热力性质不随时间而变化的状态。

()5、循环功越大,热效率越高。

()6、可逆过程必是准静态过程,准静态过程不一定是可逆过程。

()7、系统内质量保持不变,则一定是闭口系统。

()8、系统的状态参数保持不变,则系统一定处于平衡状态。

()9、孤立系统的热力状态不能发生变化。

()10、经历一个不可逆过程后,系统和外界的整个系统都能恢复原来状态。

()三、选择题1、闭口系统功的计算式21u u w -=( )。

(A )适用于可逆与不可逆的绝热过程 (B )只适用于绝热自由膨胀过程 (C )只适用于理想气体绝热过程 (D )只适用于可逆的绝热过程 2、孤立系统是指系统与外界( )。

(A )没有物质交换 (B )没有热量交换(C )没有任何能量交换 (D )没有任何能量传递与质交换 3、绝热系统与外界没有( )。

(A )没有物质交换 (B )没有热量交换 (C )没有任何能量交换 (D )没有功量交换 4、闭口系统与外界没有( )。

(A )没有物质交换 (B )没有热量交换 (C )没有任何能量交换 (D )没有功量交换 5、公式121q q t-=η适用于( )。

(A )理想气体任意过程 (B )理想气体可逆循环 (C )任何工质可逆循环 (D )任何工质任何循环 6、( )过程是可逆过程。

工程热力学童钧耕第六版

工程热力学童钧耕第六版

工程热力学童钧耕第六版摘要:一、工程热力学概述二、热力学第一定律三、热力学第二定律四、热力学第三定律五、热力学势和熵六、热力学循环和热机七、传热和热传导八、热力学应用领域正文:工程热力学是一门研究热量传递、能量转换以及热力学系统性质的学科。

在本篇文章中,我们将介绍工程热力学的概述以及相关的基本概念和应用。

一、工程热力学概述工程热力学作为一门学科,主要研究热力学原理在工程中的应用。

它旨在解决热量传递、能量转换及热力学系统稳定性等问题。

工程热力学在我国得到了广泛的应用,尤其在能源、化工、冶金等行业。

二、热力学第一定律热力学第一定律,又称能量守恒定律。

它表明在封闭系统中,能量的总量是恒定的,仅能从一种形式转化为另一种形式。

在工程热力学中,这一定律为我们提供了分析和计算能量转换的依据。

三、热力学第二定律热力学第二定律阐述了热力学过程的方向性,即自然界的过程总是向着熵增加的方向进行。

这一定律在工程热力学中的应用主要体现在热力学循环的优化、节能减排等方面。

四、热力学第三定律热力学第三定律,又称熵定律。

它表明在恒定温度和压力下,封闭系统的熵趋于增加。

这一定律在工程热力学中的应用有助于我们理解和预测熵变,从而优化热力学过程。

五、热力学势和熵热力学势是描述热力学系统在恒定温度和压力下的状态的物理量。

熵则是描述热力学系统混乱程度的物理量。

在工程热力学中,了解热力学势和熵的变化规律有助于分析和优化热力学过程。

六、热力学循环和热机热力学循环是热力学系统中能量转换的过程。

常见的热力学循环有奥托循环、布雷顿循环等。

热机是将热能转换为机械能的设备。

了解热力学循环和热机的原理,有助于提高能源利用效率和优化热力学系统设计。

七、传热和热传导传热是指热量从高温物体传递到低温物体的过程。

热传导是传热的一种方式,主要发生在固体中。

在工程热力学中,研究传热和热传导的规律有助于我们设计和优化热交换设备、保温材料等。

八、热力学应用领域工程热力学在多个领域具有广泛的应用,如能源工程、化学工程、航空航天、环境保护等。

工程热力学知识点总结

工程热力学知识点总结

工程热力学知识点总结一、热力学基本概念1.1 系统和环境1.2 状态量和过程量1.3 定态和非定态过程1.4 热平衡和热力学温度二、热力学第一定律2.1 能量守恒原理2.2 内能和焓2.3 热机效率和制冷系数三、热力学第二定律3.1 熵的概念与意义3.2 熵增原理与熵减原理3.3 卡诺循环及其效率四、物质的状态方程及其应用4.1 物态方程的概念与分类4.2 伯努利方程及其应用4.3 范德华方程及其应用五、相变热力学基础知识5.1 相变的基本概念5.2 相变过程中的物态方程5.3 相变焓和相变熵六、理想气体状态方程及其应用6.1 理想气体状态方程6.2 绝热过程中理想气体的温度压强关系6.3 恒容过程中理想气体内能变化七、混合气体热力学基础知识7.1 混合气体的概念7.2 混合气体的状态方程7.3 理想混合气体的热力学性质八、化学反应热力学基础知识8.1 化学反应的基本概念8.2 化学反应焓变和熵变8.3 反应平衡条件及其判定九、传热基础知识9.1 传热方式及其特点9.2 热传导方程及其解法9.3 对流传热及其换热系数十、工程热力学分析方法10.1 理想循环分析方法10.2 实际循环分析方法10.3 燃料空气循环分析方法十一、工程热力学实际应用11.1 能量转换装置的工作原理与性能分析11.2 能量转换装置的优化设计与运行控制11.3 工业过程中能量利用与节能技术总结:本文介绍了工程热力学知识点,包括了基本概念、第一定律和第二定律、物质状态方程及其应用、相变热力学基础知识、理想气体状态方程及其应用、混合气体热力学基础知识、化学反应热力学基础知识、传热基础知识、工程热力学分析方法和工程热力学实际应用。

这些知识点是工程热力学的核心内容,对于掌握能源转换与利用技术以及节能减排具有重要意义。

工程热力学知识点总结

工程热力学知识点总结

工程热力学知识点总结工程热力学知识点总结1. 热力学基本概念热力学是研究能量转化和能量传递规律的学科,它关注系统的宏观性质和变化。

热力学的基本概念包括系统、界面、过程、平衡状态、状态方程等。

2. 热力学第一定律热力学第一定律是能量守恒的表述,它表示能量的增量等于传热和做功的总和。

数学表达式为ΔU = Q - W,其中ΔU表示系统内能的变化,Q表示热的传递,W表示外界对系统做功。

3. 热力学第二定律热力学第二定律描述了自然界中存在的一种过程的不可逆性,即熵增原理。

它指出孤立系统的熵总是增加或保持不变,不会减少。

熵增原理对热能转化和能量传递的方向提供了限制。

4. 热力学循环热力学循环是一系列热力学过程组成的闭合路径,通过这个路径,系统经历一系列状态变化,最终回到初始状态。

常见的热力学循环有卡诺循环、斯特林循环等。

5. 热力学性质热力学性质是用来描述物质宏观状态的物理量,常用的热力学性质包括温度、压力、内能、焓、熵等。

它们与热力学过程和相变有着密切的关系。

6. 热力学方程热力学方程是用来描述物质宏观状态的数学关系。

常见的热力学方程有状态方程(如理想气体状态方程)、焓的变化方程、熵的变化方程等。

这些方程对于分析和计算热力学过程非常重要。

7. 理想气体理想气体是热力学中一种理想的气体模型。

在理想气体状态方程中,气体的压力、体积和温度之间满足理想气体方程。

理想气体模型对于理解和研究气体性质和行为非常有用。

8. 发动机热力学循环发动机热力学循环是指内燃机和外燃机中进行热能转换的一系列过程。

常见的发动机热力学循环有奥托循环、迪塞尔循环等。

通过研究发动机热力学循环,可以优化发动机的效率和性能。

9. 相变热力学相变热力学研究物质由一种相态转变为另一种相态的过程。

相变热力学包括液体-气体相变、固体-液体相变、固体-气体相变等。

了解相变热力学对于理解物质的性质和行为具有重要意义。

总结:工程热力学是研究能量转化和能量传递规律的学科,它关注系统的宏观性质和变化。

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实现平衡的充要条件: 系统内部及系统与外界之间的一切不平衡 势差(力差、温差、化学势差)消失是系统实 现热力平衡状态的充要条件。
热力平衡状态满足: 热平衡:组成热力系统的各部分之间没有热量的 传递。 力平衡:组成热力系统的各部分之间没有相对位 移。
自然界的物质实际上都处于非平衡状态, 平衡只是一种极限的理想状态。 工程热力学通常只研究平衡状态。
1 2 Ek mc 2
E p mgz
系统的总储存能(简称总能)
热力学能 宏观动能
U
系统的储存能
Ek


宏观位能 系统的储存能
EP
E
E U Ek EP
1 2 e u c gz 2
1kg工质的总能为比总能:
二. 闭口系统的热力学第一定律表达式
能量平衡关系式: 输入系统的能量-输出系统的能量=系统总储存能
二、容积功
气缸
可逆过程的容积功在p—v图中的表示
飞轮 续41
热 源
左止点 右止点
p
1
2
w pdv
1
2
v
p 1

21. p v 图上曲线下面的面积代表容积功 2. dv 0 有 w 0 w 称为膨胀功
dv 0 有 w 0 w 称为压缩功
q2 wnet
q1 热泵循环的经济性-热泵系数: wnet
热源
Q1
热机
W Q1 Q2
Q2
冷源
第二章 热力学第一定律
2.1 循环过程、热力学第一定律 2.2 闭口系的热力学第一定律表达式
2.3 开口系统的热力学第一定律表达式
2.1
循环过程、热力学第一定律

工程热力学(基本概念)

工程热力学(基本概念)

国际实用温标的固定点
平衡状态
平衡氢三相点 平衡氢沸点 氖沸点 氧三相点 氧冷凝点
国际实用温标指定

T,K
t,℃
13.81 -259.34
20.28 -252.87
20.102 -246.048
54.361 -218.789
90.183 -182.962
平衡状态
水三相点 水沸点
锌凝固点 银凝固点 金凝固点
一、热力过程
定义:热力系从一个状态向另一个状态变化时所经 历的全部状态的总和。
二、准平衡(准静态)过程
准平衡过程的实现
工程热力学 Thermodynamics
二、准平衡(准静态)过程
定义:由一系列平衡态组成的热力过程 实现条件:破坏平衡态存在的不平衡势差(温差、
力差、化学势差)应为无限小。 即Δp→0 ΔT→0 (Δμ→0)
工程热力学 Thermodynamics
三、可逆过程
力学例子:
定义: 当系统完成某一热力过程后,如果有可能使系统再
沿相同的路径逆行而恢复到原来状态,并使相互中所涉 及到的外界亦恢复到原来状态,而不留下任何变化,则 这一过程称为可逆过程。
实现条件:准平衡过程加无耗散效应的热力过程 才是可逆过程。
工程热力学 Thermodynamics
用来实现能量相互转换的媒介物质称为工质。
理想气体
工 质
实际气体
蒸气
工程热力学 Thermodynamics
二、平衡状态
(一)热力状态:热力系在某一瞬间所呈现的宏观
物理状况。(简称状态)
(二)平衡状态 1、定义:一个热力系统,如果在不受外界影响的条件下,
系统的状态能够始终保持不变,则系统的这种状态称为平衡 状态。

工程热力学

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6.现有两股温度不同的空气,稳定地流过如图2-1所示的设备进行绝热混合,以形成第三股所需温度的空气流。各股空气的已知参数如图中所示。设空气可按理想气体计,其焓仅是温度的函数,按{h}kJ/kg=1.004{T}K计算,理想气体的状态方程为pv=RT, R=287J/(kg·K)。若进出口截面处的动、位能变化可忽略,试求出口截面的空气温度和流速。
3.某远洋货轮的真空造水设备的真空度为0.0917MPa,而当地大气压力为0.1013MPa,当航行至另一海域,其真空度变化为0.0874MPa,而当地大气压力变化为0.097MPa。试问该真空造水设备的绝对压力有无变化?
4.如图1-1所示,一刚性绝热容器内盛有水,电流通过容器底部的电阻丝加热水。试述按下列三种方式取系统时,系统与外界交换的能量形式是什么。
7.气体在气缸中被压缩,压缩功为186kJ/kg,气体的热力学能变化为56kJ/kg,熵变化为-0.293kJ/(kg·K)。温度为20C的环境可与气体发生热交换,试确定每压缩1kg气体时的熵产。
8.设一可逆卡诺热机工作于1600℃和300℃的两个热源之间,工质从高温热源吸热400kJ,试求:(1)循环热效率;(2)工质对外作的净功;(3)工质向低温热源放出的热量。

图2-1
7.某气体从初态p1=0.1MPa,V1=0.3m3可逆压缩到终态p2=0.4MPa,设压缩过程中p=aV-2,式中a为常数。试求压缩过程所必须消耗的功。
8.如图2-2所示,p-v图上表示由三个可逆过程所组成的一个循环。1-2是绝热过程;2-3是定压过程;3-1是定容过程。如绝热过程1-2中工质比热力学能的变化量为-50kJ/kg,p1=1.6MPa,v1=0.025m3/kg,p2=0.1MPa,v2=0.2m3/kg。(1)试问这是一个输出净功的循环还是消耗净功的循环?

工程热力学的公式大全

工程热力学的公式大全

工程热力学的公式大全1.热力学第一定律:ΔU=Q-W其中,ΔU代表内能的变化,Q代表系统吸收的热量,W代表系统对外界做功。

2.热力学第二定律:dS≥δQ/T其中,dS代表系统的熵变,δQ代表系统吸收的热量,T代表系统的绝对温度。

该定律表明在孤立系统中熵永不减少。

3.等容过程(内能不变):Q=ΔU在等容过程中,系统发生的任何热量变化都会完全转化为内能的变化。

4.等压过程(体积不变):W=PΔV在等压过程中,系统对外界所做的功等于系统内能的变化。

5.等温过程(温度不变):W = Q = nRT ln(V2/V1)在等温过程中,系统对外界所做的功等于系统从初始状态到最终状态所吸收的热量。

6.等熵过程(熵不变):Q=-W在等熵过程中,热量变化与对外界的功相等,系统的熵保持不变。

7.热机效率:η=1-(T2/T1)其中,η代表热机的效率,T2和T1分别代表工作物质的工作温度和热源的温度。

8.热泵效率:η=1-(T1/T2)其中,η代表热泵的效率,T1和T2分别代表热源的温度和工作物质的工作温度。

9.卡诺循环热机的效率上限:η=1-(T2/T1)卡诺循环是具有最高效率的热力循环,其效率仅取决于热源和冷源的温度。

10.纯物质气体的理想气体状态方程:PV=nRT其中,P代表压力,V代表体积,n代表物质的摩尔数,R为气体常数,T代表温度。

11.热力学温标:T(K)=T(°C)+273.15将摄氏温度转化为开尔文温标。

这只是一部分常用的工程热力学公式,还有其他更多的公式和关系式在工程热力学中发挥重要作用。

理解和应用这些公式可以帮助我们分析和解决实际工程问题,提高能源利用效率,促进工程技术的发展。

工程热力学-名词解释

工程热力学-名词解释

1.第一章 基本概念及定义 2.热能动力装置:从燃料燃烧中得到热能,以及利用热能所得到动力的整套设备(包括辅助设备)统称热能动力装置。

3.工质:热能和机械能相互转化的媒介物质叫做工质,能量的转换都是通过工质状态的变化实现的。

4.高温热源:工质从中吸取热能的物系叫热源,或称高温热源。

5.低温热源:接受工质排出热能的物系叫冷源,或称低温热源。

6.热力系统:被人为分割出来作为热力学分析对象的有限物质系统叫做热力系统。

7.闭口系统:如果热力系统与外界只有能量交换而无物质交换,则称该系统为闭口系统。

(系统质量不变) 8.开口系统:如果热力系统与外界不仅有能量交换而且有物质交换,则称该系统为开口系统。

(系统体积不变) 9.绝热系统:如果热力系统和外界间无热量交换时称为绝热系统。

(无论开口、闭口系统,只要没有热量越过边界) 10.孤立系统:如果热力系统和外界既无能量交换又无物质交换时,则称该系统为孤立系统。

11.表压力:工质的绝对压力>大气压力时,压力计测得的差数。

12.真空度:工质的绝对压力<大气压力时,压力计测得的差数,此时的压力计也叫真空计。

13.平衡状态:无外界影响系统保持状态参数不随时间而改变的状态。

充要条件是同时到达热平衡和力平衡。

14.稳定状态:系统参数不随时间改变。

(稳定未必平衡) 15.准平衡过程(准静态过程):过程进行的相对缓慢,工质在平衡被破环后自动恢复平衡所需的时间很短,工质有足够的时间来恢复平衡,随时都不致显著偏离平衡状态,那么这样的过程就称为准平衡过程。

它是无限接近于平衡状态的过程。

16.可逆过程:完成某一过程后,工质沿相同的路径逆行回复到原来的状态,并使相互作用所涉及的外界亦回复到原来的状态,而不留下任何改变。

可逆过程=准平衡过程+没有耗散效应(因摩擦机械能转变成热的现象)。

17.准平衡与可逆区别:准平衡过程只着眼工质内部平衡;可逆过程是分析工质与外界作用产生的总效果,不仅要求工质内部平衡,还要求工质与外界作用可以无条件逆复。

工程热力学公式大全

工程热力学公式大全

第一章基本概念1.基本概念热力系统:用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。

边界:分隔系统与外界的分界面,称为边界。

外界:边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。

闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。

开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。

绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。

孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。

单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。

复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。

单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。

多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。

均匀系:成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。

非均匀系:成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。

热力状态:系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。

平衡状态:系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。

状态参数:描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。

如温度(T)、压力(P)、比容(υ)或密度(ρ)、内能(u)、焓(h)、熵(s)、自由能(f)、自由焓(g)等。

基本状态参数:在工质的状态参数中,其中温度、压力、比容或密度可以直接或间接地用仪表测量出来,称为基本状态参数。

温度:是描述系统热力平衡状况时冷热程度的物理量,其物理实质是物质内部大量微观分子热运动的强弱程度的宏观反映。

热力学第零定律:如两个物体分别和第三个物体处于热平衡,则它们彼此之间也必然处于热平衡。

压力:垂直作用于器壁单位面积上的力,称为压力,也称压强。

相对压力:相对于大气环境所测得的压力。

对工程热力学的认识

对工程热力学的认识

分子动力学模拟可以揭示微观尺度下的热力学过程和机理,为
工程热力学提供新的研究思路和方法。
多物理场耦合模拟技术应用
03
多物理场耦合模拟技术可以综合考虑多种物理场对工程热力建议
工程热力学与新能源技术深度融合
随着新能源技术的不断发展,工程热力学将在新能源的开 发利用中发挥更加重要的作用,二者将实现深度融合。
系统始末态体积相等的过程。
循环过程
系统由某一状态出发,经过一 系列变化又回到原来状态的过 程。
02
工程热力学在能源转换领 域应用
热机工作原理与效率分析
热机工作原理
热机是将热能转换为机械能的装置, 其工作原理基于热力学循环,包括吸 热、膨胀、放热和压缩四个基本过程。
效率分析
热机效率是衡量其性能的重要指标, 通过分析热力学循环中的能量转换和 损失,可以评估热机的效率并进行优 化。
可持续发展理念推广实践
绿色建筑设计
在建筑设计中充分考虑节能、环保等 因素,采用先进的节能技术和绿色建 筑材料,降低建筑能耗和环境影响。
公众环保意识提升
加强环保宣传和教育,提高公众的环 保意识和参与度,形成全社会共同关 注环保、参与环保的良好氛围。
循环经济模式
通过废弃物回收、再利用等方式,实 现资源的循环利用和经济的可持续发 展。
热力过程模拟实验
利用计算机仿真技术,模拟热力过程的动态行为,揭示热力过程的内 在机理。
热力设备故障诊断实验
针对热力设备常见故障,设计故障诊断实验方案,通过实验手段识别 故障类型及原因,为设备维修提供指导。
热力系统节能优化实验
针对热力系统能耗问题,开展节能优化实验研究,探究降低系统能耗 的有效途径和方法。
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工程热力学

工程热力学

工程热力学
工程热力学是热力学在工程领域中的应用。

它研究和应用
热力学原理和方法来解决工程中与热能转化相关的问题,
包括热动力系统的能量转换、热工过程的性能分析和优化、热力装置的设计与运行等。

工程热力学主要涉及以下几个方面的内容:
1. 热力学基本概念和基本定律:研究热力学的基本概念,
如热力学系统、状态、过程等,以及热力学的基本定律,
如能量守恒定律、熵增定律等。

2. 热力学性质和性能分析:研究物质的热力学性质,包括
温度、压力、比容、比热等,以及利用这些性质来进行热
力学性能分析,如热力过程的能量平衡、热效率等。

3. 热力学循环和循环过程分析:研究热力学循环,如蒸汽循环、气体循环等,以及利用热力学方法来进行循环过程分析,如循环效率、功输出等。

4. 热力装置的设计与运行:应用热力学原理和方法来设计和优化热力装置,如发电厂、热交换器、锅炉等,并研究热力装置的运行参数和运行性能。

工程热力学在工程实践中具有重要的应用价值,可以为工程师提供热力学的理论支持和实际问题的解决方案,促进工程领域的能源利用和环境保护。

(完整版)工程热力学知识总结

(完整版)工程热力学知识总结

第一章基本概念1.基本概念热力系统:用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。

边界:分隔系统与外界的分界面,称为边界。

外界:边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。

闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。

开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。

绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。

孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。

单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。

复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。

单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。

多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。

均匀系:成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。

非均匀系:成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。

热力状态:系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。

平衡状态:系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。

状态参数:描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。

如温度(T)、压力(P)、比容(υ)或密度(ρ)、内能(u)、焓(h)、熵(s)、自由能(f)、自由焓(g)等。

基本状态参数:在工质的状态参数中,其中温度、压力、比容或密度可以直接或间接地用仪表测量出来,称为基本状态参数。

温度:是描述系统热力平衡状况时冷热程度的物理量,其物理实质是物质内部大量微观分子热运动的强弱程度的宏观反映。

热力学第零定律:如两个物体分别和第三个物体处于热平衡,则它们彼此之间也必然处于热平衡。

压力:垂直作用于器壁单位面积上的力,称为压力,也称压强。

相对压力:相对于大气环境所测得的压力。

工程热力学(热力学第一定律)

工程热力学(热力学第一定律)

e u 1 c2 gz 2
三、闭口系的能量方程——热力学第一定律基本表达式
Q U W
q u w
可逆: 微元:
2
Q U pdV 1

2
q u pdv 1
Q dU W 或 q du w
可逆: Q dU pdV 或 q du pdv
•工程热力学 Thermodynamics
五、 焓
•工程热力学 Thermodynamics
定义式 H U pV
比焓 h H u pv
m
物理意义: 焓是开口系统中流入(或流出)系统工质所携带
的取决于热力学状态的总能量。
•工程热力学 Thermodynamics
第六节 能量方程的应用
一 叶轮式机械 1、动力机(汽轮机,燃气轮机)
气,带动此压气机要用多大功率的电动机?
解(1)系统为闭口系,能量方程为:
q u w

w q u 50 150 200 kJ kg
•工程热力学 Thermodynamics
(2)系统 可视为稳定流动系统(如图所示)则能量方程为:
q
h
1 2
c
2
g
z
wsh
由: c2 0, gz 0
得: wsh q h q [u ( pv)] (q u) ( pv)
—热力学第一定律基本表达式
一、能量方程:
QQ
Esy U
(e2 m2 e1 m1) 0
Q U W 或
Wtot W
q u w
Q Esy (e2m2 e1m1) Wtot
二、分析 :
Q U W
外热能
内热能
热能
体积变化功
机械能

工程热力学名词解释+简答题

工程热力学名词解释+简答题
第七章 气体与蒸汽的流动 基本概念 绝热滞止过程:气体在绝热流动过程中,因受到某一障碍物的阻挡,流速降
为零的过程; 稳定流动的基本方程:连续性方程、能量方程、过程方程、声速方程; 马赫数(Ma):气体流速与当地声速的比值;
Ma<1,亚声速流动,渐缩; Ma=1,声速流动,截面积最小; Ma>1,超声速流动,渐扩; 节流:流体在管道内流动时,流经阀门、孔板的等设备,由于局部阻力,流 体压力降低,这种现象称为节流,绝热节流是等焓、熵增、降压过程,温度 变化和实际过程有关; 焦耳—汤姆逊系数(μ):μ>0,节流后温度降低;μ=0,温度不变;μ<0, 节流后温度升高;
第二章 热力学第一定律
热力学能:物质内部微观粒子热运动具有的能量总和;
热力学第一定律:热量与其他能量相互转换的过程中,总体能量保持不变。 基本概念
实质是能力的机械装备。
第三章 气体和蒸汽的性质
理想气体:气体分子是弹性的,不具有体积,分子之间没有相互作用力的理
21. 蒸汽动力系统中的水泵进出口压力远大于燃气轮机压气机中的压力差,为什么燃气 轮机作功的大部分被压气机消耗,而蒸汽动力循环中水泵消耗的功可以忽略?
答:蒸汽动力循环中水泵压缩为液体,而燃气轮机中压气机压缩为气体,液体的压缩性比 气体差。 22. 能否在汽轮机中将全部蒸汽抽出来用于回热,这样可以取消凝汽器,从而提高效率? 答:不能,根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热,并使其全部作功而不引起其他 变化。该过程不对外放热,单一热源吸热作功,违背了热力学第二定律。 23. 压缩过程需要耗功,为什么内燃机在燃烧之前都要有一个压缩过程? 答:压缩过程能够提高工质的压力,提高了工质的平均吸热温度,从而提高热效率。 24. 利用人力打气筒为车胎打气时用湿布包裹气筒的下部,会发现打气时轻松了一点,
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一、是非判断:是在()内画“+”号,非在()内画“—”号,每题1分,共10分
1、热力系是指所有参与热力过程的物体群()。

2、绝热闭口系的熵增就是孤立系的熵增()。

3、状态方程是描述状态参数之间关系的方程()。

4、平衡状态是指在没有外界作用的条件下,热力系宏观性质不随时间变化的状态()。

5、通用气体常数对实际气体和理想气体都是一个不变的常数()。

6、工质经过不可逆过程的熵变必然等于经历可逆过程的熵变()。

7、理想气体的热力学能、焓和熵都仅仅是温度的单值函数()。

8、理想气体绝热节流后温度不变()。

9、在φ=1时,干球温度t湿球温度tw和露点温度td不相等()。

10、任何动力循环,循环净功w0总等于循环净热量q0,即总有w0= q0()。

二、选择填空:每题1分,共10分
1、绝热系与外界没有()交换。

A、热量
B、物质
C、功
2、在所列的压力中哪个不是状态参数()。

A、绝对压力
B、分压力
C、表压力
3、功损来自于()。

A、不等温传热
B、物质交换
C、运动摩擦
4、不可逆损失来源于()。

A、运动摩擦
B、不等温传热
C、任何耗散效应
5、干度χ的取值可以是()。

A、χ=1
B、χ>1
C、χ<1
6、渐缩喷管出口气体的流速是()。

A、M<1
B、M>1
C、M=1
7、不可逆循环的熵产必然是()。

A、等于零
B、大于零
C、小于零
8、卡诺热机效率比实际热机效率()。

A、小
B、二者相等
C、大
9、制冷系数ε可以是()。

A、大于1
B、等于1
C、小于1
10、供热系数ζ可以是()。

A、大于1
B、等于1
C、小于1
三、指出下列各对概念之间主要的区别每题2分,共10分
1、理想气体与实际气体
2、定容比热与容积比热
3、可逆过程与不可逆过程
4、熵流与熵产
5、饱和湿蒸气与饱和湿空气
四、某容器被一刚性壁分成两部分,在容器的不同部位安装有压力表,如下图所示。

压力表B上的读数为75kPa, 压力表C上的读数为0.11MPa。

如果大气压力为97kPa,试确定压力表A上的读数及容器两部分内空气的绝对压力。

(10分)
五、某热机在每个循环中从T1=600K的高温热源吸收Q1=419kJ的热量和可逆地向T2=300K 的低温热源假设分别排出(1)Q2=209.5kJ;(2) Q2=314.25kJ;(3) Q2=104.75kJ热量,请用两种方法计算证明,在这三种情况中,哪个是不可逆的、哪个是可逆的和哪个是不可能的?并对不可逆循环计算出其不可逆损失,大气环境温度T0=300K(20分)
六、温度为300K天然气(甲烷)绝热节流后压力由4MPa降为2MPa,试求(1)节流造成天然气比熵的增加ΔS;(2)节流造成天然气熵产Sg;(3)如果天然气由上述参数经过膨胀透平进
行可逆绝热膨胀,压力也降为2MPa,那么每kg天然气将能作出多少功?(4)将节流过程和可逆绝热膨胀过程分别画在T-S图和P-V图上。

天然气(甲烷)视为定比热理想气体,κ0=1.3,Rg=518.3J / (kg ·K) (10分)
八、蒸汽动力循环中,蒸汽轮机排气压力是否越低越好?降低有哪些限制?(5分
一、1.(-);2.(+);3.(-);4.(+);5.(-);6.(+);7.(-);8.(+);9.(-);10.(+)。

二、1.A;2.B、C;3.C;4.A、B、C;5.A、C;6.A、C;7.B;8.A、B、C;9.A、
B、C;10.A。

三、1.可逆过程沿原路反向进行使系统恢复到原状态之后,给系统和外界均没有留下任何影响;不可逆过程沿原路反向进行使系统恢复到原状态之后将给外界留下某种不可消除的影响。

2.二者差异在体积和作用力上,理想气体分子本身无体积,分子间无作用力,而实际气体恰恰相反。

3.二者计量的基础单位相同,容积比热是以单位体积(容积m3)来计算;而定容比热是以单位质量(kg)来计算,而且比容是不变的。

4.二者差别在于起因不同。

熵流来自热力系与外界间的相互作用(热量交换、质量交换)引起的熵的变化量;熵产来自热力系内部不可逆因素(内摩擦、内热流等)所造成的熵的产生量。

5.二者差别有二,其一,湿蒸气是一种化学成分H2O构成的,而饱和湿空气是空气和水蒸气多种化学成分构成的;其二,饱和湿蒸气是饱和液体(水)和干饱和蒸汽的混合物,其中水和蒸汽都是饱和的;饱和湿空气虽是干空气和水蒸气的混合物,其中水蒸气是饱和的,但空气远未达到饱和。

四、解:P1=Pc+Pb=0.11MPa+0.097MPa=0.207MPa
∵P1=PB+P2 ∴P2= P1-PB=0.207-0.075=0.132MPa
∵P2=PA+Pb ∴PA= P2-Pb=0.132-0.097=0.035MPa

八、蒸汽动力循环中蒸汽轮机的排气压力P2并不是越低越好。

从汽轮机自身膨胀作功这个局部来看,在初态不变的前提下,P2越低,蒸汽在汽轮机中膨胀做功越多,当然有利。

但是从装置全局分析,并非P2越低越好。

因为,P2↓,必然要求凝汽器真空度↑,→凝汽器换热面积↑,→冷却水量↑,→冷却管径↑,→冷却水泵耗功↑=〉导致制造成本、初投资和运行费用增加。

综合考虑这些因素,P2↓未必带来整体装置经济性↑,这是一个经济性限制。

还有蒸汽轮机排汽为饱和湿蒸气,排汽压力P2↓,取决于排气温度t2↓,这个t2总要比冷却水温高,才能有效冷却放热,而冷却水温度只能维持在0-350C,必须在零度以上。

综合这些因素之后,排汽温度t2大约为300C左右。

所以P2大约为0.05MPa左右,这是P2↓的传热学限制。

还有个限制就是如果P2太低了,则会造成y2↑,导致汽轮机低压缸末级蒸汽湿度过大,不利于汽机安全运行。

六。

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