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时间:2020-01-21
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1、热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer热工基础与应用Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer主讲人:毕胜山热流中心1热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer课程性质、目的及任务课程性质:是讲授热能与机械能相互转换基本理论和热量传递规律,以提高热能利用完善程度的一门技术基础课。课程目的:为学习有关专业课程和将来解决热工领域的工程技术问题奠定坚实的基础。课程任务
2、:通过课程学习,使学生掌握包括热力学和传热学两方面的热工理论知识,获得有关热科学的基本计算训练和解决有关热工工程问题的基本能力。热流中心2热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer热能转换基本概念基本概念基本定律工质性质热力过程系统基状态参数第第理本多湿压一二想蒸热变准静态过程空气定定气气力过气机可逆过程律律体过程程热力循环热力循环工程热力学热流中心3热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer研究对象系统对象描述热力状态平衡状
3、态p,v,t状态参数能量转换准静态过程δwp=dv功量热量可逆过程δqTds=连续实现热力循环效率热流中心4热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer热能转换基本概念基本定律工质性质热力过程系统基状态参数第第理本多湿压一二想蒸热变准静态过程空气定定气气力过气机可逆过程律律体过程程热力循环热力循环工程热力学热流中心5热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer热力学第一定律-重点1、本质:能量守恒与转换定律进入系统-离开系统系统内
4、部储存的能量的能量=能量的变化热流中心6热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer2、热力学第一定律表达式和适用条件quw=Δ+任何工质,任何过程闭口系统qup=Δ+∫dv可逆过程2任何qhc=Δ+Δ/2+Δ+gzw任何工质s稳定qhw=Δ+t工质流动系统qhv=Δ−∫dp可逆过程可逆过程下δqd=+=−updvdhvdp两个热力学微分关系式热流中心7热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer3、u与hU,H广延参数u,h比参
5、数U系统本身具有的内部能量H不是系统本身具有的能量,开口系中随工质流动而携带的,取决于状态参数的能量hupv=+热流中心8热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer4、四种功的关系12wc=Δ+Δ+gzwts2quw=Δ+wp=Δ()vw+tqhwup=Δ+=Δ+Δ()vw+ttw=∫pdv可逆过程wv=−dpt∫热流中心9热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer5、能量方程的应用热力学问题经常可忽略动、位能变化qhc=Δ+
6、Δ2/2+Δ+gzwqhw=Δ+ss动力机耗功机q=0叶轮式机械wh=−Δ=h−hs12w=0s换热器qhhh=Δ=−21hh21w=0Δh=0节流sq=0hh=12热流中心10热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer热能转换基本概念基本定律工质性质热力过程系统基状态参数第第理本多湿压一二想蒸热变准静态过程空气定定气气力过气机可逆过程律律体过程程热力循环热力循环工程热力学热流中心11热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer
7、热力学第二定律经验定律数学表达表述卡诺定理可逆热量传递克劳修斯不等式熵定义等效克劳修斯表述熵流熵产热功转换开尔文-普朗克表述孤立系统的熵增原理本质:揭示热力过程方向、条件和限度热流中心12热工基础Fundaments&ApplicationsofThermodynamics&HeatTransfer1热力学第二定律表达式注意:热量的正和负是站在循环的立场上δq(1)î∫≤0适用于循环Tr2δQSS21−≥∫适用于过程(2)1Tr(3)Δs=Δ+Δssfg适用于闭口系统(4)Δsiso≥0适用于孤立系统注意:热量的正和负是站在各子系统的立场上热流中心13热工基础Fu
8、ndame
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