Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Первый закон термодинамики для потокаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Термодинамика потока. В технике широко используются процессы преобразования энергии в потоке, когда рабочее тело перемещается из области с одними параметрами (P 1, V 1) в область с другими параметрами (P 2, V 2). Эти процессы проявляются, например, при расширении пара в турбинах, сжатии газов в компрессорах. Будем рассматривать одинарные стационарные потоки, в которых параметры зависят только от одной координаты, совпадающей с направлением вектора скорости, и не зависят от времени. Условие неразрывности течения в таких потоках заключается в одинаковости массового расхода m рабочего тела в любом сечении:
где F – площадь поверхности поперечного сечения канала, м2; c – скорость рабочего тела, м/с. Рассмотрим следующую термодинамическую систему (рис. 24).
Рис. 24 Рабочее тело с параметрами T 1, P 1, V 1 подается со скоростью c 1 по трубопроводу 1 в тепломеханический агрегат 2 (двигатель, турбина, парогенератор, компрессор), в котором оно получает от внешнего источника теплоту q и совершает работу l тех, после чего удаляется через патрубок 3 со скоростью c 2 имея уже параметры T 2, P 2, V 2. Для замкнутого «мысленно» определенного объема рабочего тела потока будет пригоден первый закон термодинамики для описания его поведения: q = ∆u + ℓ. Рассмотрим более подробно первый закон термодинамики и скорректируем его непосредственно к термодинамике потока. Для этого рассмотрим объем тела, заключенный между плоскостями I и II, нашей системы. Так как внутренняя энергия есть функция состояния рабочего тела, то U 1 определяется параметрами рабочего тела при входе, а U 2 – при выходе из агрегата. Работа расширения ℓ совершается рабочим телом на поверхностях, ограничивающих выделенный объем. Часть поверхностей неподвижна (стенки), и работа расширения на них равна нулю. Другая часть стенок специально делается подвижной (рабочие лопатки, поршень), и рабочее тело совершает на них техническую работу l тех. При входе в агрегат рабочее тело преодолевает давление P 1 = const и занимает объем V 1, затрачивая работу вталкивания l вт = - p 1 · v 1. Для выхода из агрегата 2 рабочее тело должно вытолкнуть такое же количество рабочего тела, ранее находившегося в нем, преодолев давление p 2, то есть опять же каждый килограмм рабочего тела, занимая объем V 2, должен произвести работу выталкивания l выт = p 2 v 2. Сумма этих работ будет называться работой вытеснения: lв = p 2 υ 2 - p 1 υ 1. Если скорость c 2 на выходе больше, чем c 1 на входе, то часть работы расширения будет затрачиваться на увеличение кинетической энергии в потоке равное
Наконец, некоторая работа может быть затрачена на преодоление сил трения. Окончательно запишем для работы
где l тех – техническая работа на подвижной части агрегата; p 2 v 2 - p 1 v 1 – работа вытеснения;
l тр – работа на трение.
- работу расширения будет представлять площадь а12b;
трения). Теперь рассмотрим из чего складывается теплота, сообщаемая каждому килограмму рабочего тела при его прохождении через агрегат. Она будет складываться из теплоты, подведенной снаружи q внеш, и теплоты, в которую переходит работа трения q тр
q = q внеш + q тр.
Подставим значения q и l в уравнение первого закона термодинамики,
Поскольку теплота трения равна работе трения (q тр = l тр), а u + p v = i, то запишем
Это уравнение и есть выражение первого закона термодинамики для потока. Он формулируется так: теплота, подведенная к потоку рабочего тела извне, расходуется на увеличение энтальпии рабочего тела, производство технической работы и увеличение кинетической энергии потока. Сопла и диффузоры
Сопла и диффузоры – это специально спрофилированные каналы, предназначенные для ускорения или торможения потока. Техническая работа в них не совершается, и поэтому уравнение первого закона термодинамики потока будет
С другой стороны, к объему рабочего тела, движущегося в потоке, применимо выражение первого закона термодинамики для закрытой системы
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; просмотров: 1590; 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 - 216.73.217.21 (0.006 с.) |