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 и его математическое обоснование.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Первый закон термодинамики и его математическое обоснование.
Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии системы и работу системы против внешних сил.
Составим энергетический баланс открытой термодинамической системы
Внешним называют устройство потому, что с помощью него можно подводить работу из вне или отводить. Рассмотрим случай подвода энергии в форме работы и теплоты. Для произвольного расхода рабочего тела уравнения сохранение энергии Е2-Е1=Q+(-Lтехнич); E1 и Е2 полная энергия потока во I и II сечении. Для mсек=1 е2-е1=q-lтехнич; е1 и е2 удельная энергия потока во I и II сечении. ΔU=U2-U1 – изменение внутренней энергии.
За 1 секунду перемещение составит х1 – х2
Уравнение неразрывности или сплошности потока
Удельная энтальпия – это функция термических параметров состояния или функция состояния. Она относится к калорическим параметрам состояния и характеризует энергию термодинамической системы.
Рассмотрим процесс в координатах PV
dq=dU+dl=dU+p·dV
При росте Т растёт внутренняя энергия. dU – сумма изменений внутренней кинетической и потенциальной энергии. dl – работа системы при изменении объёма на dV. По закону сохранения энергии запишем dQ = dU + dl Q=U2-U1+l Q=ΔU+l Цикл Карно и его анализ. Теоретический цикл Карно.
Любой цикл реализуется между 2мя источниками теплоты: горячим и холодным. ГИТ→Тгит Т1=Тгит-ΔТ1 ХИТ→Тхит Т2=Тхит+ΔТ2 В обратном цикле Карно ΔТ1→dT1
Для необратимого цикла Карно
Термический КПД цикла Карно не зависит от свойств рабочего тела, а определяется лишь температурой горячего и холодного источника теплоты. Т.к. шкала Кельвина не зависит от свойств термометрической жидкости и в целом от свойств веществ, следовательно, род вещества не определяет КПД. Обобщённый цикл Карно. Это цикл, состоящий из 2х изотермических и 2х эквидистантных процессов.
qрег=пл.(2-3-S3-S2-2)=пл.(1-4-S4-S1-1) В обобщённом цикле Карно осуществляется внутреннее регенеративное перераспределение энергии в форме теплоты с помощью устройства регенератора. Теплота отводимая в процессе 2-3 в специальном теплообменнике передаётся рабочему телу в процессе 4-1. Теплота регенерации является внутренней теплотой цикла и поэтому не участвует в расчёте термического КПД.
Этот цикл называют циклом с предельной регенерацией теплоты. В реальных установках, например ГТУ, степень регенерации Циклы теплофикационных ПТУ.
Теплофикационными называют ПТУ предназначенные для совместной выработки электрической и тепловой энергии. Выработка электроэнергии производится в них на базе выработки тепловой энергии. Это самый выгодный способ. В качестве теплового потребителя могут выступать системы коммунально-бытового и технологического теплоснабжения, Системы отопления вентиляции и горячего водоснабжения. Подогрев происходит только в отопительный период. Технологические потребители – это сушильные установки, варочные котлы, бумаго- и картонно-делательные машины и др. Теплофикационные ПТУ установленные, как на городских тепловых электростанциях, так и на промышленных ТЭЦ реализуют следующие циклы: 1) Циклы ПТУ с противодавлением; 2) Циклы ПТУ с «ухудшенным» вакуумом; 3) Циклы ПТУ с регулируемыми отборами (промышленные); 4) Циклы ПТУ с регулируемыми отборами (теплофикационные).
Отличительной особенностью ПТУ с противодавлением является отсутствие конденсатора (Р2Т выше атмосферного (0,12÷3,1 МПа)). Термодинамический эффект характеризуется 2мя КПД. 1) 2)
tВК=60…90 ºС.
ПТУ с противодавлением предназначены для работы по тепловому графику, т.е. по отпуску теплоты потребителю. Их основной недостаток – невозможность раздельного регулирования электрической и тепловой мощности ПТУ. NЭ~lТ·D; QТП~qТП·D. Цикл ПТУ с «ухудшенным» вакуумом в промышленности специально не выпускаются. Такие установки создаются силами предприятия и монтажных организаций, путём модернизации конденсационной ПТУ. Модернизация заключается в переделке конденсатора. В конденсатор встраивается дополнительная область нагрева – теплофикационный пучок, давление пара ↑ до значения Р2. Р2=0,06÷0,08 МПа (против 0,003÷0,006 МПа в конденсационной ПТУ).
Модернизации иногда подвергают и хвостовую часть турбины. Изменяется высота лопаток. Такая установка может работать в зимний период времени по тепловому или смешанному графикам, а в летний – по конденсационному. При этом теплофикационный пучок отключается от системы теплоснабжения, а давление в конденсаторе ↓ до номинального. Цикл ПТУ с регулируемыми отборами пара. Такие ПТУ являются более универсальными нежели установки с противодавлением и ухудшенным вакуумом. Регулируемым называется такой отбор пара на теплофикационные или промышленные нужды, в котором регулируется расход пара, а давление пара меняется незначительно ≈10÷12 %. Регулируемые отборы пара разделяются на теплофикационные и промышленные, в теплофикационном отборе в промышленном Количество таких отборов может быть 2, а у установок с противодавлением – 3.
ПТУ данного типа позволяют раздельно регулировать выработку электрической и тепловой энергии за счёт изменения расхода пара на турбину. Если DРО ↑, то возрастает и D. 1) NЭ=const, QТП=var; 2) NЭ=var, QТП= const.
Первый закон термодинамики и его математическое обоснование.
Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии системы и работу системы против внешних сил.
Составим энергетический баланс открытой термодинамической системы
Внешним называют устройство потому, что с помощью него можно подводить работу из вне или отводить. Рассмотрим случай подвода энергии в форме работы и теплоты. Для произвольного расхода рабочего тела уравнения сохранение энергии Е2-Е1=Q+(-Lтехнич); E1 и Е2 полная энергия потока во I и II сечении. Для mсек=1 е2-е1=q-lтехнич; е1 и е2 удельная энергия потока во I и II сечении. ΔU=U2-U1 – изменение внутренней энергии.
За 1 секунду перемещение составит х1 – х2
Уравнение неразрывности или сплошности потока
Удельная энтальпия – это функция термических параметров состояния или функция состояния. Она относится к калорическим параметрам состояния и характеризует энергию термодинамической системы.
Рассмотрим процесс в координатах PV
dq=dU+dl=dU+p·dV
При росте Т растёт внутренняя энергия. dU – сумма изменений внутренней кинетической и потенциальной энергии. dl – работа системы при изменении объёма на dV. По закону сохранения энергии запишем dQ = dU + dl Q=U2-U1+l Q=ΔU+l
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 248; 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 (0.009 с.) |