工程热力学第五章课件.ppt
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1、第五章 热力学第二定律The second law of thermodynamics,5-1 热力学第二定律,5-2 卡诺循环和多热源可逆循环分析,5-4 熵、热力学第二定律的数学表达式,5-5 熵方程,5-7 火用参数的基本概念热量火用,5-8 工质火用及系统火用平衡方程,5-3 卡诺定理,5-6 孤立系统熵增原理,1,PPT课件,工程热力学的研究内容,1、能量转换的基本定律,2、工质的基本性质与热力过程,3、热功转换设备、工作原理,4、化学热力学基础,2,PPT课件,本章知识点,理解热力学第二定律的实质,卡诺循环,卡诺定理,孤立系统熵增原理,深刻理解熵的定义式及其物理意义。熟练应用熵方程
2、,任意过程熵的变化以及作功能力损失的计算。了解火用、火无 的概念。,3,PPT课件,能量之间数量的关系,热力学第一定律,能量守恒与转换定律,所有满足能量守恒与转换定律的过程是否都能自发进行,4,PPT课件,51 热力学第二定律,一、自发过程的方向性,只要Q不大于Q,并不违反第一定律,Q,Q,?,自发过程:不需要任何外界作用而自动进行的过程,自然界自发过程都具有方向性,5,PPT课件,自发过程的方向性,水自动地由高处向低处流动摩擦生热电流自动地由高电势流向低电势热量由高温物体传向低温物体,6,PPT课件,自发过程的方向性,功量,摩擦生热,热量,100%,热量,发电厂,功量,40%,放热,7,PP
3、T课件,重物下落,水温升高;水温下降,重物升高?只要重物位能增加小于等于水的内能减少,不违反第一定律。,电流通过电阻,产生热量,对电阻加热,电阻内产生反向电流?只要电能不大于加入热能,不违反第一定律。,8,PPT课件,归纳:1)自发过程有方向性; 2)自发过程的反方向过程并非不可进行,而是 要有附加条件; 3)并非所有不违反第一定律的过程均可进行。,能量转换方向性的实质是能质有差异,无限可转换能机械能,电能,部分可转换能热能,不可转换能环境介质的热力学能,9,PPT课件,热力学第二定律的实质,能不能找出共同的规律性?能不能找到一个判据?,自然界过程的方向性表现在不同的方面,热力学第二定律,10
4、,PPT课件,二、第二定律的两种典型表述,热功转换 传 热,热二律的表述有 60-70 种,1851年 开尔文普朗克表述 热功转换的角度,1850年 克劳修斯表述 热量传递的角度,11,PPT课件,开尔文普朗克表述,不可能从单一热源取热,并使之完全转变为有用功而不产生其它影响。,热机不可能将从热源吸收的热量全部转变为有用功,而必须将某一部分传给冷源。,12,PPT课件,理想气体 T 过程,q = w,T,s,p,v,1,2,热机:连续作功 构成循环,1,2,有吸热,有放热,热机不可能将从热源吸收的热量全部转变为有用功,而必须将某一部分传给冷源。,13,PPT课件,克劳修斯表述,不可能将热从低温
5、物体传至高温物体而不引起其它变化。,热量不可能自发地、不付代价地从低温物体传至高温物体。,空调,制冷,代价:耗功,14,PPT课件,两种表述的关系,开尔文普朗克表述,完全等效!,克劳修斯表述,违反一种表述,必违反另一种表述!,15,PPT课件,证明1、违反开表述导致违反克表述,Q1 = WA + Q2,反证法:假定违反开表述 热机A从单热源吸热全部作功,Q1 = WA,用热机A带动可逆制冷机B,取绝对值,Q1 -Q2= WA = Q1,Q1 -Q1 = Q2,违反克表述,Q2,Q1,WA,Q1,16,PPT课件,证明2、违反克表述导致违反开表述,WA = Q1 - Q2,反证法:假定违反克表述
6、 Q2热量无偿从冷源送到热源,假定热机A从热源吸热Q1,冷源无变化,从热源吸收Q1-Q2全变成功WA,违反开表述,Q2,Q2,WA,Q1,Q2,对外作功WA,对冷源放热Q2,17,PPT课件,但违反了热力学第二定律,设想的从单一热源取热并使之完全变为功的热机。,第二类永动机是不可能制造成功的 (零发动机),三.关于第二类永动机,历史上首个成型的第二类永动机装置是1881年美国人约翰嘎姆吉为美国海军设计的零发动机,这一装置利用海水的热量将液氨汽化,推动机械运转。但是这一装置无法持续运转,因为汽化后的液氨在没有低温热源存在的条件下无法重新液化,因而不能完成循环。,18,PPT课件,热二律的实质Es
7、sential of the second law,实践经验得出的经验规律,具有广泛的适用性和高度的可靠性。但是,热能的本质、热现象所以有方向的原因,都不是宏观方法所能解释的,只有在统计热力学中用微观的以及统计的方法才能予以阐明。,19,PPT课件,热一律否定第一类永动机,热机的热效率最大能达到多少?又与哪些因素有关?,?,热一律与热二律,t 100不可能,热二律否定第二类永动机,t =100不可能,20,PPT课件,第二类永动机不可以制成,是因为?,A、违背了能量的守恒定律B、热量总是从高温物体传递到低温物体C、机械能不能全部转变为热力学能D、热力学能不能全部转化为机械能,同时不引起其他变化
8、D,21,PPT课件,52 卡诺循环和多热源可逆循环分析,法国工程师卡诺 (S. Carnot,1796-1832,法国),1824年提出卡诺循环,热机能达到的最高效率有多少?,热二律奠基人,效率最高,22,PPT课件,循环Cycle:工质经过一系列的状态变化, 重新回复到原来状态的全部过程。,将热能转化成机械能的循环叫正向循环,它使外界得到功。将机械能转化为热能的循环叫逆向循环,效果是将热量从低温物体传给高温物体,消耗外功。,23,PPT课件,正向循环(Forward cyclepower cycle),顺时针方向Clockwise direction,wnet,q1-q2=wnet,总效果
9、Net result:Output work, Input heat,24,PPT课件,逆向循环(Converse cycle-Refrigeration cycle),净效果Net result:Input work, Output heat,逆时针方向Anticlockwise direction,wnet,q1-q2=wnet,25,PPT课件,可逆循环与不可逆循环Reversible and irreversible cycle,可逆循环reversible cycle:经过一个可逆循环之后,整个体系,包括工质、高温热源和低温热源都回复到原来状态,而不留下任何改变。,不可逆循环irre
10、versible cycle: 经过一个不可逆循环后,运用任何方法都不可能使整个系统全部回复原状而不留下变化。,26,PPT课件,一、卡诺循环 理想可逆热机循环,卡诺循环示意图,4-1绝热压缩过程,对内作功,1-2定温吸热过程, q1 = T1(s2-s1),2-3绝热膨胀过程,对外作功,3-4定温放热过程, q2 = T2(s2-s1),是两个热源的可逆循环,27,PPT课件,卡诺循环热机效率,卡诺循环热机效率,q1,q2,w,28,PPT课件, t,c只取决于恒温热源T1和T2 而与工质的性质无关;,卡诺循环热机效率的说明, T1越大t,c越高, T2越小t,c越高, 当T1=T2, t,
11、c = 0, 单热源热机不可能, T1 =K, T2 = 0 K, t,c 100%, 热二律,29,PPT课件,讨论:,1)实际循环不可能实现卡诺循环,原因: a)一切过程不可逆; b)气体实施等温吸热,等温放热困难; c)气体卡诺循环wnet太小,若考虑摩擦, 输出净功极微。,2)卡诺循环指明了一切热机提高热效率的方向。,30,PPT课件,二、概括性卡诺循环 1. 回热和极限回热,2. 概括性卡诺循环及其热效率,31,PPT课件,三、逆向卡诺循环,制冷系数:,Tc,T0-Tc ,32,PPT课件,供暖系数:,TR,TR-T0 ,33,PPT课件,三种卡诺循环Three typical ca
12、rnot cycles,T0,T2,T1,制冷,制热,T,s,T1,T2,动力,34,PPT课件,四、多热源可逆循环 1. 平均吸(放)热温度,注意:1)Tm 仅在可逆过程中有意义,2. 多热源可逆循环,2),35,PPT课件,循环热效率归纳:,适用于一切工质,任意循环,适用于多热源可逆循环,任意工质,适用于卡诺循环,概括性卡诺循环,任意工质,36,PPT课件,实际循环与卡诺循环,内燃机 t1=2000oC,t2=300oC,tC =74.7% 实际t =3040%,火力发电 t1=600oC,t2=25oC,tC =65.9% 实际t =40%,回热和联合循环t 可达50%,37,PPT课件
13、,卡诺循环小结summary,在两热源间工作的一切可逆循环,它们的热效率相同,只决定于热源和冷源的温度,与工质的性质无关温度界限相同,但是有两个以上热源(多热源)的可逆循环,其t c,38,PPT课件,选择题,1. 热力学第一定律告诉我们,热机效率不可能(),热力学第二定律告诉我们,它也不能(),而只能()。A 大于1;B 等于1; C 小于1,2.如果热源温度不变,增大卡诺循环的输出功,则卡诺循环的热效率将() A 增大 B 不变 C 减小 D不定,A B C,B,39,PPT课件,卡诺定理 热二律的推论之一,定理:在两个不同温度的恒温热源间工作的 所有热机,以可逆热机的热效率为最高。,卡诺
14、提出:卡诺循环效率最高,即在恒温T1、T2下,结论正确,但推导过程是错误的,当时盛行“热质说”,1850年开尔文,1851年克劳修斯分别重新证明,Carnot principles,开尔文的证明反证法,若 tIR tR,Q1,Q1,Q2,Q2,WIR,WIR- WR = Q2 - Q2 0,T1无变化从T2吸热Q2-Q2,WR,假定Q1= Q1,要证明,把R逆转,-WR,WIR=Q1-Q2,WR=Q1-Q2,对外作功WIR-WR,克劳修斯的证明反证法,假定:WIR=WR,若 tIR tR,Q1,Q1,Q2,Q2,WIR,Q1 Q1,Q1- Q1 = Q2 - Q2 0,从T2吸热Q2-Q2向T
15、1放热Q1-Q1,不付代价,要证明,Q1-Q2= Q1-Q2 ,WR,把R逆转,卡诺定理推论一,在两个不同温度的恒温热源间工作的一切可逆热机,具有相同的热效率,且与工质的性质无关,Q1,Q1,Q2,Q2,WR1,求证: tR1 = tR2,由卡诺定理,tR1 tR2 tR2 tR1,WR2,只有: tR1 = tR2,与工质无关,43,PPT课件,卡诺定理推论二,在两个不同温度的恒温热源间工作的任何不可逆热机,其热效率总小于这两个热源间工作的可逆热机的效率。,Q1,Q1,Q2,Q2,WIR,已证: tIR tR,只要证明 tIR = tR,反证法,假定:tIR = tR,令 Q1 = Q1 则
16、 WIR = WR,工质循环、冷热源均恢复原状,外界无痕迹,只有可逆才行,与原假定矛盾。, Q1- Q1 = Q2 - Q2= 0,WR,44,PPT课件,卡诺定理小结,1、在两个不同 T 的恒温热源间工作的一切 可逆热机 tR = tC,2、多热源间工作的一切可逆热机 tR多 同温限间工作卡诺机 tC,3、不可逆热机tIR 同热源间工作可逆热机tR tIR tR= tC,45,PPT课件,某项专利申请书上提出一种热机,从167 的热源接受热量,向7 冷源排热,热机每接受1 000 kJ热量,能发出0.12 kWh 的电力。请判定专利局是否应受理其申请,为什么?,解:,故不违反第一定律,根据卡
17、诺定理,在同温限的两个恒温热源之间工作的热机,以可逆机效率最高,A440155,从申请是否违反自然界普遍规律着手,46,PPT课件,违反卡诺定理,所以不可能,或,违反卡诺定理,所以不可能,返回,47,PPT课件,3.卡诺定理指出()A 相同温限内一切可逆循环的热效率相等B相同温限内可逆循环的热效率必大于不可逆循环的热效率C相同温度的两个恒温热源间工作的一切可逆循环的热效率相等D相同温度的两个恒温热源间工作的一切循环的热效率相等,C,48,PPT课件,证明:任意可逆过程可用一组 初、终态相同的由可逆 绝热及等温过程组成的 过程替代。,如图,1-2可用1-a,a-b-c及c-2代替。 需证明: 1
18、-2及1-a-b-c-2的功和热量分别相等。,令面积,1、熵为状态参数,54 熵、热力学第二定律的数学表达式,49,PPT课件,又,所以,50,PPT课件,2. 熵参数的导出,令分割循环的可逆绝热线无穷大,且任意两线间距离0, 则,51,PPT课件,讨论: 1)因证明中仅利用卡诺循环,故与工质性质无关; 2)因s是状态参数,故s12=s2-s1与过程无关;,克劳修斯积分等式, (Tr热源温度),s是状态参数,令,3),可逆过程代表某一状态函数,熵于19世纪中叶首先克劳修斯(R.Clausius)引入,从1865年起称为entropy,由清华刘仙洲教授译成为“熵”。,令分割循环的可逆绝热线无穷大
19、,且任意两线间距离0, 则,52,PPT课件,熵的物理意义,定义:熵,热源温度=工质温度,比熵,克劳修斯不等式,熵变表示可逆过程中热交换的方向和大小,熵的物理意义,53,PPT课件,1、克劳修斯积分不等式,用一组等熵线分割循环,可逆小循环不可逆小循环,可逆小循环部分:,不可逆小循环部分:,二、热力学第二定律的数学表达式,54,PPT课件,可逆部分+不可逆部分,可逆 “=”不可逆“”,注意:1)Tr是热源温度; 2)工质循环,故 q 的符号以工质考虑。,结合克氏等式,有,克劳修斯不等式,55,PPT课件,某循环在700 K的热源及400 K的冷源之间工作,如图所示,试判别循环是热机循环还是制冷循
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