Анализ политропного процесса смеси идеальных газов
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
кафедра теоретической теплотехники
анализ политропного процесса
смеси идеальных
газов
курсовая работа
по технической
термодинамике
Вариант 6
Преподаватель Нейская С.А.
Студент Копалина М.О.
Группа ЭН-200901
Оценка _______
Екатеринбург
2011
Оглавление
- Теоретический анализ обратимого политропного процесса…………………………………………………………
……………...3 - Определение политропного процесса…………………………………….…3
- Вывод уравнения политропного процесса в переменных………………....3
- Способы определения показателя политропы………………………….…5
- Вычисление параметров состояния в начале и в конце процесса………6
- Вычисление теплоемкости и количества теплоты процесса……….….6
- Вычисление работы изменения объема и внешней работы………….…..6
- Вычисление изменения термодинамических функций……………….…..7
- Расчет политропного процесса…………………………………...10
- Расчет термодинамических свойств……………………………………..10
- Расчет газовых постоянных и удельных массовых теплоемкостей.10
- Вычисление массовых долей компонентов смеси……………………....10
- Удельные теплоёмкости смеси…………………………………………….11
- Газовая постоянная смеси…………………………………………………..11
- Показатель адиабаты смеси……………………………………………….11
- Определение параметров в начале и в конце процесса…………………..11
- Расчет удельных характеристик процесса………………………………12
- Удельная работа изменения объема………………………………………12
- Удельная внешняя работа……………………………………………..……12
- Удельное количество теплоты процесса…………………………..……12
- Расчёт изменения термодинамических функций………………………12
- Проверка расчётов по первому закону термодинамики………………13
- Изображение процесса на диаграммах и ……………….14
Основные обозначения…………………………
Список использованных источников……………………………..16
1. Теоретический
анализ обратимого
политропного процесса.
1.1. Определение политропного процесса
По определению политропным процессом называется процесс с постоянной заданной теплоёмкостью cn или, что то же, с постоянным заданным отношением работы процесса к теплоте процесса на любой стадии его протекания, т.е.
Анализ процесса включает
- вывод уравнения политропного процесса в переменных ;
- вычисление параметров состояния в начале и в конце процесса;
- вычисление теплоемкости cn и количества теплоты процесса q;
- вычисление работы изменения объема l и внешней работы процесса l`.
- вычисление изменения термодинамических функций:
a) внутренней энергии ,
b) энтальпии ,
c) энтропии .
6) изображение процесса на диаграммах и .
Рабочее тело – идеальный газ, подчиняющийся уравнению состояния
\* MERGEFORMAT
Анализ проводится для 1 кг рабочего тела при постоянных теплоёмкостях , вычисляемых с помощью молекулярно–кинетической теории.
1.2. Вывод уравнения политропного процесса в переменных (p,v)
Выражения первого начала термодинамики можно записать в двух эквивалентных формах (через внутреннюю энергию и через энтальпию):
\* MERGEFORMAT
Здесь
\* MERGEFORMAT
(два последние равенства представляют собой закон Джоуля: внутренняя энергия и энтальпия идеального газа не зависят только от температуры).
Подставив в уравнения \* MERGEFORMAT (2) и исключая из них , после простых преобразований получим
\* MERGEFORMAT
Постоянная величина
\* MERGEFORMAT
Называется показателем политропы.
Выражение \* MERGEFORMAT (4) записывается в виде дифференциального уравнения первого порядка с разделёнными переменными
\* MERGEFORMAT
решение которого имеет вид:
\* MERGEFORMAT
Или
(8)
Графическое изображение политропного процесса.
Зависимость \* MERGEFORMAT (7) для различных значений показателя политропы представлена на рис.1.
Рис.1. Изображение политропного процесса
в диаграмме
для различных значений показателя политропы
1.3. Способы определения показателя политропы
Выражение (4) для показателя политропы n представляет собой отношение внешней работы и работы расширения, которые на диаграмме p – v графически изображаются площадями слева от кривой процесса и под ней соответственно (рис. 2).
Рис. 2. Графическое определение показателя политропы
(9)
Таким образом, для определения показателя политропы необходимо знать, что процесс является политропным, и иметь его изображение на диаграмме p – v. Такой способ называется графическим.
Показатель политропы можно
определить также по значениям двух
параметров в начале и в конце
процесса. Записывая уравнение
(10)
получим
(11)
Такой способ определения показателя политропы называется аналитическим.
1.4. Вычисление параметров состояния в начале и в конце процесса
Соотношение для давлений и объемов в начальном и конечном состояниях следует из (10); соотношения для температур и давлений или температур и объемов можно получить, выражая объемы и давления через температуры из уравнения состояния (1):
(12)
1.5. Вычисление теплоемкости и количества теплоты процесса
При заданном значении показателя политропы из определения \* MERGEFORMAT (5) находим теплоёмкость политропного процесса:
(13)
Тогда теплота процесса
ввиду постоянства теплоёмкости
определится простым
(14)
1.6. Вычисление работы изменения объема и внешней работы
Работа изменения объема по определению
Поскольку теперь известно уравнение процесса в переменных p,v,
этот интеграл может быть вычислен:
Используя соотношение между давлением и объемом в политропном процессе и уравнение состояния, выражение для работы можно также записать в виде:
Внешняя работа процесса.
Внешнюю работу процесса также можно вычислить, используя определение внешней работы и взяв соответствующий интеграл
Однако проще получить это выражение, воспользовавшись определением показателя политропы (9), из которого видно, что внешняя работы в n раз больше работы изменения объема:
(17)
1.7. Вычисление изменения термодинамических функций
Для вычисления изменения внутренней энергии и энтальпии необходимо проинтегрировать два последних уравнения в (3). Тогда
изменение внутренней энергии
(18)
изменение энтальпии
(19)
Выражение для изменения энтропии можно получить на основании II закона термодинамики для необратимых процессов:
Тогда изменение энтропии
(21)
Уравнение политропного процесса в переменных следует из определения количества теплоты через теплоёмкость (3) и из математической записи второго начала термодинамики (20):
Если известны значения температуры и энтропии в начальном состоянии, то после нахождения произвольной постоянной получаем:
(22)
Графическое изображение политропного процесса в переменных на основании (22) представлена на рис.3.
Рис.3. Изображение политропного процесса
в диаграмме
для различных значений показателя политропы
Примечание. Для адиабатического процесса Расчёт проводится по приведённым формулам политропного процесса с заменой n на k. Из первого закона термодинамики при следует:
(23)
где вычисляются по формулам (18) и (19).
Проверка расчётов проводится на основе первого закона термодинамики:
(24)
2. Расчет политропного процесса
Таблица 1
Численные данные
Газ 1 |
Масса газа 1 |
Газ 2 |
Масса газа 2 |
SO2 |
N2 |
||
|
начальное |
начальная |
конечное |
показатель |
1,1 |
2.1. Расчет термодинамических свойств
2.1.1. Расчет газовых постоянных и удельных массовых теплоемкостей
Молекулярные массы компонентов:
µ1 = 64 кг/кмоль, µ2 = 28 кг/кмоль
Удельные массовые теплоёмкости (по классической теории теплоёмкостей ) и газовые постоянные (по формуле )
2.1.2. Вычисление массовых долей компонентов смеси
Полная масса смеси:
Массовые доли компонентов:
2.1.3. Удельные теплоёмкости смеси
2.1.4. Газовая постоянная смеси
2.1.5 Показатель адиабаты смеси
2.2. Определение параметров в начале и в конце процесса
Из уравнения состояния имеем:
Из соотношений между
параметрами в политропном
Вычисленные параметры представлены в таблице 2.
Таблица 2
Термодинамические параметры в начальном и конечном состояниях
Параметры |
Размерность |
Состояние 1 |
Состояние 2 |
p |
бар |
4,8 |
1,5 |
v |
м3/ кг |
0,155 |
0,446 |
t |
ºC |
50 |
17,6 |
T |
K |
323 |
290,6 |
2.3. Расчет удельных характеристик процесса
2.3.1. Удельная работа изменения объема
2.3.2. Удельная внешняя работа
Проверка величины показателя политропы по (9):
2.3.3. Удельное количество теплоты процесса
Предварительно вычисляем теплоёмкость процесса в соответствии с (13)
Тогда количество теплоты, участвующее в процессе:
2.3.4. Расчёт изменения термодинамических функций по (18), (19), (21)
Данные расчётов сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Результаты расчета
кДж/ кг |
74,6 |
кДж |
7460 | ||
кДж/ кг |
82,08 |
кДж |
8208 | ||
кДж/ кг |
54,56 |
кДж |
5456 | ||
кДж/ кг |
-19,49 |
кДж |
-1949 | ||
кДж/ кг |
-26,94 |
кДж |
-2694 | ||
кДж/кг·К |
0,1779 |
кДж/·К |
17,79 |
2.3.5.Проверка расчётов по первому закону термодинамики
2.3.6. Изображение процесса на диаграммах и .
Основные обозначения
p – давление;
T – температура;
V,v – полный и удельный объемы соответственно;
M – масса;
μ – молярная масса;
m – массовая доля;
R – газовая постоянная;
C,c – полная и удельная теплоемкости соответственно;
k – показатель адиабаты;
n – показатель политропы;
U, u, ΔU – полная и удельная внутренние энергии, изменение внутренней энергии;
H, h, ΔH – полная и удельная энтальпия, изменение энтальпии;
S, s, ΔS – полная и удельная энтропия, изменение энтропии;
L, L’ – работа изменения объема и внешняя работа соответственно;
l, l’ – удельная работа изменения объема и удельная внешняя работа соответственно;
Q, q – полное и удельное количество теплоты соответственно.
Список использованных источников
- В.А.Кириллин, В.В.Сычёв, А.Е.Шейндлин. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1994 – 448с.
- Теплотехника: учебник для втузов / А.М. Ахраров, И.А. Ахраров, В.Н. Афанасьев и др.; под общ. Ред. А.М. Ахрарова, В.Н. Афанасьева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2004. 712с.
- В.Н.Королёв, Е.М.Толмачёв. Техническая термодинамика / Учебное пособие. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 180 с.

- Анализ полномочий Государственной Думы
- Анализ половозрастной структуры Красноярского края
- Анализ половозрастной структуры населения региона
- Анализ положение сотовых телефонов на рынке
- Анализ положение товара на рынке
- Анализ положений действующего законодательства о правовом статусе таможенного перевозчика
- Анализ положения дел в отрасли молочного производства и стратегического положения отдельного предприятия
- Анализ политики управления финансовыми ресурсами предприятия
- Анализ политики управления финансовыми рисками в организации
- Анализ политики ценообразования
- Анализ политических режимов
- Анализ политической системы общества
- Анализ политической ситуации в РК 2011 года по поводу проведения референдума по продлению полномочий Президента РК до 2020 года
- Анализ полит корректности перевода разножанровых текстов