物理学毕业论文 热机效率的计算.doc
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1、毕业论文 论文题目: 热机效率的计算 系 别: 物理与电子科学系 专 业: 物 理 学 热机效率的计算摘要:阐述热力学第一、二定律,并由此分析热机产生的理论依据。介绍热机工作原理,并对理想卡诺热机循环进行详细分析,计算且对照比较性的分析逆循环过程。以实物热机为研究对象,对各种不同的热机加以热力学角度的分析。抽象出对应热力学过程模型并针对各种热力学模型的循环过程进行详细分析计算以及讨论比较。提出循环可能出现的任意过程而牵涉的吸热与做功的计算问题。关键词:热机;热机效率;内燃机;卡诺循环;气体动力循环 The calculation of the efficiency of the heat en
2、gineAbstract: At one thermodynamics, the introductions of laws, and heat engine have basic conception about the heat engine by efficiency,etc., The argumentation of the basic principle .Carries on the course and analyses to ideal Carnot promise circulation, are circulating to analyse, And go against
3、 circulation analysis supplementarily. To duplicating each other the circulation courses of model go on and analyse, mainly at several a kind of internal-combustion engine the analysis the calculations of efficiencieses of courses at several, And supplement the introduction of the gas generator. Com
4、pare efficiency of heat engine of various kinds of circulation course , analyse that influences the factors of different efficiencies of the heat engine, Propose to improving the opinion of the efficiency of heat engine at the same time .Key words:Heat engine;the efficiency of the heat engine;an int
5、ernal-combustion engine;The promise circulation of Carnot;the motive force circulation of gas1热力学基本理论11 热力学第一、二定律表述为:当热能与其他形式的能量相互转换时,能的总量保持不变。热力学第一定律是能量守恒定律与转换定律在热力学中的应用,它确定了热能与其他形式能量相互转换时在数量上的关系。 根据热力学第一定律,为了得到机械能必须花费热能或其他能量。有人幻想制造一种不花费能量而产生动力的机器,称为第一类永动机。结果总是失败,为了明确否定这种发明的可能性,热力学第一定律可表述为“第一类永动机是不
6、可能制成的”。 热力学第一定律是热力学的基本定律,它适用于一切工质和一切热力过程。 对于任何系统,各项能量之间的平衡关系可一般表示为:进入系统的能量离开系统的能量=系统储存能量的变化用数学表达式表示: E=Q+(-A) 或:Q=E+A 也可表示为:dQ=dE+dA表示系统吸收的热量,一部分转化成系统的内能;另一部分转化为系统对外所做的功。1850年克劳修斯从热量传递方向性的角度,将热力学第二定律表示为“不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其他变化。这称为热力学第二定律的克劳修斯表述。它说明热从低温物体传至高温物体是一个非自发的过程,要使之实现必须花费一定的“代价”或具备一定的“条件”。它指
7、出了传热过程的方向,条件和限度。 1851年,开尔文从热功转换的角度将热力学第二定律表述为:“ 不可能从单一热源取热,并使之完全变成有用功而不引起其他变化。此后不久,普朗克也发表类似的表述:“不可能制造一部机器,它在循环工作中将重物升高而同时使一热库冷却”。这种表述称为:开尔文普朗克表述。 热不能100%转化为功。必须向低温热源释放一定热量。 假设有一种热机,它不引起其他变化而能使从单一热源获取的热完全转变为功,这种热机称为第二类永动机,它虽然没有违反热力学第一定律,却违反了热力学第二定律。 热力学第二定律的实质便是论述热力过程的方向性及能质退化或贬值的客观规律。12 热机循环一个系统由确定的
8、初始状态经历一系列状态变化或过程,最终又回到其初始状态,则称系统经历了一个热力学循环,或简称循环。显然,循环终了时,系统的所有的状态参数有具有与其初始值相同的值。内燃机这种循环实际上是“开口系统循环”,只是为了研究上的方便,进行一些简化和假定,使之可以看成为相当于汽缸内的气体经历一个热力学循环,既所谓的“空气标准”循环。工程上最常见的是两类循环:热机循环及制冷机(或热泵)循环。热机循环的工作原理如图所示,其目的是实现热功转换,既从高温热源取得热量Q,而对外作功W。反之,制冷机及热泵循环的目的在于将热量从低温热源取出并排向高温热源,如图1-2所示,为此需消耗外功或付出其他代价。 图 1-1 热机
9、和制冷机示意图13热机效率评价循环性能的指标,可以有很多种,其中主要的是依据热力学第一定律提出的。“效率”与依据第一,第二定律提出的“火用 效率”(在此不考虑火用 效率)热力学第一定律效率的定义是:= 作为收益的能/作为代价的能量它从能量的数量关系出发,评价循环的性能好坏。对于热机循环,热力学第一定律效率是指对外输出的净功Wnet与高温热源吸收的热量Q1的比值,既: =Wnet/Q1效率从数量上表明热机循环将热转化为功的效果。按卡诺定理要求,不可逆循环的小于相同条件下可逆循环的rev。对于耗功型制冷循环,热力学第一定律效率是指从冷源吸取的热量既冷量Q0与所耗功量W的比值,也就是制冷系数,既=
10、Q0/W对于耗功热泵循环,则热力学第一定律效率是指向热源提供的热量Q1与所耗功量W的比值,也就是供暖系数,既 =Q1/W 任何热机循环效率都可表示为: t =循环净功/从高温热源吸收的热量 2热机效率计算21 卡诺正循环与卡诺逆循环1.1824年卡诺在他的”论火的动力”一文中描述了一个循环,它是由两个可逆定温过程与两个可逆绝热过程组成的,我们称之为卡诺循环.卡诺循环每一过程都是可逆的,因此卡诺循环是个可逆循环.我们首先来分析卡诺正循环,如图所示,1Kg工质在1-2过程中可逆定温地从高温热源T1吸收热量q1;在2-3过程中可逆绝热地膨胀,工质温度从T1降至T2;在3-4过程中工质可逆定温地向低温
11、热源T2放热q 2;工质在4-1过程中被可逆绝热压缩,温度从T2升到T1,这就是卡诺热机循环. 图 2-1 卡诺正循环对于1-2过程,是可逆过程,吸收热量q1为: 对于3-4过程,同样是可逆定温过程,放出热量为: 工质从q1 吸热,将做二部分使用,一部分以q 2放热,另一部分则用来做功由前面介绍的热机效率公式,我们可以得到卡诺正循环的热机效率为: 对于绝热过程,PVk =定值,可得:TVk-1=定值 在可逆绝热膨胀过程2-3中: V2/V3=(T2/T1)1/(k-1) 同理,在可逆绝热压缩过程4-1中, V1/V4=(T2/T1)1/(k-1) 由上两式可得: V2/V3= V1/V4 或
12、V2/V1= V3/V4 又 从卡诺正循环热效率公式(2-1)可得到下列结论:a. 卡诺循环热效率的大小只决定于热源温度T1及冷源温度T2.要提高其热效率可通过提高T1及降低T2的办法来实现.b. 卡诺循环热效率总是小于1.只有当T1=或T2=0时,热效率才能等于1,但这都是不可能的.c. 当T1= T2时,既只有一个热源时,t,c =0。这就是说,只冷却一个热源是不可能进行循环的,既单一热源的循环发动机是不可能实现的。d. 当推导式(2-1)的过程中,未涉及工质的性质,因此,卡诺循环的热效率与工质的性质无关,式(2-1)适用于任何工质的卡诺循环。卡诺循环是可逆循环,如果循环沿相反方向进行,就
13、成为卡诺逆循环。由于使用目的的不同,分为制冷逆循环和供热逆循环。对于制冷循环,工质从温度为T2的冷库吸热,放热给温度为T1的环境,不难导出卡诺逆循环的制冷系数1,c= T2 /(T1 - T2)(2-2)。对于热泵,则是从T2温度下的冷环境吸热,供给T1温度下的热用户,因此供热系数为2,c= T1 /(T1 - T2)(2-3)。从(2-2)(2-3)式可得下列结论。a. 逆卡诺循环的性能系数只取决于热源温度T1及冷源温度T2,它随T1的降低及T2的提高而增大。b. 逆卡诺循环的制冷系数1,c可以大于1,等于1或小于1,但其供热系数2,c总是大于1,二者之间的关系为2,c=1+1,cc. 在一
14、般情况下,由于T2 (T1 - T2),因此,逆卡诺循环的制冷系数1,c通常也大于1。d. 逆卡诺循环可以用来制冷,也可以用来供热,这两个目的可以单独实现,也可以在同一设备中交替实现,既冬季用来作为热泵采暖,夏季作为制冷机用于空调制冷。22 几种活塞式内燃机的理想循环我们再来讨论一下几种气体动力循环:气体动力循环是以远离液态区的气体为工质的热力循环。这里包括了活塞式内燃机动力循环,叶轮式燃气轮机装置动力循环,喷气推进机循环以及外燃式的斯特林循环。活塞式内燃机具有结构紧凑,体积小,重量轻,效率高等特点,但功率一般不大。而叶轮式燃气机装置则具有结构简单,体积小,重量轻,效率大,起动快等特点,是一种
15、很有发展前途的热机。根据他们各自的特点,人们把它们应用于各种相应的场合。这里侧重于对他们进行热力学分析。在这里我们讨论活塞式内燃机的理想循环。221 混合加热循环 混合加热理想循环如图3-1所示。现行的柴油机都是在这种循环的基础上设计制造的。图 3-1 混合加热理想循环 图中1-2是工质的定熵绝热压缩过程,在活塞到达上死点稍前,柴油被喷入汽缸,并被压缩升温的空气预热。活塞到达上死点时,柴油已被预热到着火点并开始燃烧,汽缸内温度、压力迅速升高,形成一个定容加热过程2-3。随着燃料的不断喷入和燃烧的延续,活塞离开上死点下行,于是又出现一个定压加热过程3-4,随后喷油停止,燃烧停止,活塞靠燃气膨胀而
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