Расчет теплового двигателя

Определение состава газовой смеси в массовых и объемных долях; ее плотности и удельного объема, процессных теплоемкостей и показателя адиабаты. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах, составляющих цикл. Термический КПД цикла Карно.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 14.01.2014
Размер файла 38,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Институт дополнительного профессионального образования»

«Тверской государственный технический университет»

Филиал: Вышний Волочек

Кафедра гидравлики, гидропривода и теплотехники

Контрольная работа по теплотехнике

Студент Бурлин И.В.

2013

Формулы термодинамических процессов идеального газа

Наименование и условия протекания процесса

Уравнение процесса в pv координатах

Соотношения между меняющимися параметрами

Работа 1 кг газа

Количество тепла для 1кг газа

Изохорный

? = const

= 0

Изобарный

p = const

Изотермический

p ? = const

Адиабатный

q = 0 (s = const)

p?k = const

Политропный

p?n = const

те же формулы, что и для адиабатного процесса но с заменой k на n

Задание. Газовая трехкомпонентная смесь, имеющая состав: m1;m2;m3(в кг), совершает в тепловом двигателе круговой процесс (цикл) по преобразованию теплоты в механическую работу. Ряд значений параметров состояния смеси в отдельных точках цикла задан таблично (табл. 1,2,3,4)

Вариант 0432

Состав газовой смеси: СО=3 кг: O2=2кг; N2=5 кг

Параметры состояния : (т.1 и т.5) Т1=370К ; P1=1,4бар; Р5=4,8 бар; (т.2 и т.3) Р3=11,7 бар; Т2=520К; Т3=610 К; v4=4/3v3

В цикле предполагается что процессы:

1 (2-3), (5-1)- изохорные; 2 (3-4)-изобарный; 3 (1-2), (4-5)-политропные

Решение

1 Определение состава газовой смеси в массовых долях:

gi=

где mсм=3+2+5=10 кг- масса смеси.

gCO==0,3; gO2=0,2; gN2=

2 Определение удельной газовой постоянной смеси и состава смеси в объемных долях:

Rсм =gi Ri или Rсм = 8314

Rсм=8314(83140,0348=289,51Дж/кгК

Объемная доля, выраженная через массовую долю:

r= rCO; rO2=; rN2=

3. Определение «кажущейся» молекулярной массы смеси через массовые и объемные доли:

см==

4 Определение плотности и удельного объема смеси при нормальных физических условиях:

v0=0,7904 м3/кг =

5 Определение параметров состояния газовой смеси (Р, v, Т) в характерных точках цикла и показателей политропы процессов, составляющих цикл.

v1=

v1=v5; v3=;

v2=v3; Т5=; Р2=бар

Р4=P3=11,7бар v4=

Т4=;

Таблица 1

Характерные точки цикла

Значения P бар

Параметров Т К

Состояния V м3/кг

1

1,4

370

0,7651

2

9,98

520

0,1509

3

11,7

610

0,1509

4

11,7

813

0,2012

5

4,8

1269

0,7651

Показатели политропы: процесса 1-2 и 4-5

n1-2= n4-5=

6. Определение процессных теплоемкостей газовой смеси и показателя адиабаты:

Сv=Cvig Cp=Cpigi

где Сvi и Cpi - теплоемкости каждого компонента в составе смеси находим с учетом количества атомов и молекулярной массы по формулам:

Сvi= Cpi=

Cv=

Cp=

Показатель адиабаты

k=

7. Процессные теплоемкости по формулам для:

процесса 1-2

С1-2v

процесс 2-3:

С2-3v

процесс 3-4:

С3-4Р

процесс 4-5:

С4-5=Cv1,5906кДж/кгК

процесс 5-1:

С5-1v

8. Изменение внутренней энергии u, энтальпии h , и энтропии s в процессах, составляющих цикл:

Изменение внутренней энергии в любом процессе: u=Cv(Tj-Ti)

u1-2=0,7243(520-370)=108,65 кДж/кг

u2-3=0,7243(610-520)=65,19кДж/кг

u3-4=0,7243(813-610)=147,03кДж/кг

u4-5=0,7243 (1269-813)=330,29 кДж/кг

u5-1=0,7243 (370-1269)=-651,15 кДж/кг

Изменение энтальпии в любом процессе: h=Cp(Tj-Ti)

h1-2=1,013(520-370)=151,95кДж/кг

h2-3=1,013 (610-520)=91,17кДж/кг

h3-4=1,013(813-610)=205,64кДж/кг

h4-5=1,013 (1269-813)=461,93кДж/кг

h5-1= 1,013 (370-1269)=-910,69 кДж/кг

Изменение энтропии в любом процессе: S=Ci-jln

s1-2=-0,6488lnкДж/кгК

s2-3=0,7243lnкДж/кгК

s3-4=1,013 lnкДж/кгК

s4-5=1,5906lnкДж/кгК

s5-1=0,7243lnкДж/кгК

9. Количество работы изменения объема l, совершаемой в каждом из процессов, и тепла q подводимого (отводимого) в каждом из процессов составляющих цикл:

для процесса 1-2

l1-2=кДж/кг

q1-2=C1-2(T2-T1)=-0,6488(520-370)=-97,32кДж/кг

для процесса 2-3

l2-3=0 q2-3=C2-3(T3-T2)=0,7243(610-520)=65,19 кДж/кг

для процесса 3-4

l3-4=P(v4-v3)=(0,2012-0,1509)11,7102=58,85кДж/кг

q3-4=C3-4(T4-T3)=1,013(813-610)=205,64кДж/кг

для процесса 4-5

l4-5=

q4-5=C4-5(T5-T4)=1,5906(1269-813)=725,31кДж/кг

для процесса 5-1

l5-1=0 q5-1=C5-1(T1-T5)=0,7243(370-1269)=-651,15кДж/кг

10. Количество тепла q1, подводимое в цикле:

q1=65,19+205,64+725,31=996,14кДж/кг

11. Количество тепла q2, отводимое в цикле: q2=-97,32-651,15=-748,47кДж/кг

12. Полезная работа lц=-207,06+58,85+395,24=247,03кДж/кг

13. Термический КПД цикла

t=

14. Термический КПД цикла Карно

tк=1-

Таблица 2

Наименование процесса

n кДж/кг

u кДж/кг

h кДж/кг

s кДж/кг 0К

l кДж/кг

q кДж/кг

1-2

1,210

108,65

151,95

-0,2208

-207,06

-97,32

2-3

65,19

91,17

0,1156

0

65,19

3-4

1

147,03

205,64

0,2910

58,85

205,64

4-5

0,6669

330,29

461,63

0,7082

395,24

725,31

5-1

-651,15

-910,69

-0,8927

0

-651,15

Таблица 3

Наименование расчетных величин

Значения

Подведенное тепло, q1, кДж/кг

996,14

Отведенное тепло q2, кДж/кг

-748,47

Работа цикла lц, кДж/кг

247,03

КПД цикла t

0,249

КПД цикла Карно tk

0,71

Первый закон термодинамики.

Вся подведенная к рабочему телу теплота идет на изменение его внутренней энергии и на совершение работы.

q=u+l

Для процессов: 1-2 q=u+l; 3-4 q=u+l; 4-5 q=u+l; 5-1 q=u

Второй закон термодинамики.

Теплота не может быть полностью превращена в работу, поэтому КПД теплового двигателя никогда не может быть равен единице.

газовый теплоемкость энтропия цикл

Литература

1. В.Л. Ерофеев, П.Д. Семенов, А.С. Пряхин «Теплотехника» изд. Академия, 2008

2. М.М. Лавриков «Теплотехника», М. Стойиздат, 1985г.

3. «Общая теплотехника» М.-Л, 1963

4. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сухомел «Теплопередача», 3 изд., М.,1975

5. М.М. Хазен, Ф.П. Казакевич, М.Е. Грицевский «Общая теплотехника», М. 1966

6. В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин «Техническая термодинамика» 2 изд., М.,1974

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение параметров рабочего тела методом последовательных приближений. Значения теплоемкостей, показатели адиабаты и газовой постоянной. Изменение в процессах внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Термический коэффициент полезного действия.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.05.2011

  • Расчет параметров газовой смеси: ее молекулярной массы, газовой постоянной, массовой изобарной и изохорной теплоемкости. Проверка по формуле Майера и расчет адиабаты. Удельная энтропия в характерных точках цикла и определение термического КПД цикла Карно.

    контрольная работа [93,6 K], добавлен 07.04.2013

  • Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания и его характеристика. Определение изменения в процессах цикла внутренней энергии и энтропии, подведенной и отведенной теплоты, полезной работы. Расчет термического коэффициента полезного действия цикла.

    курсовая работа [209,1 K], добавлен 01.10.2012

  • Определение основных параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла. Вычисление удельной работы расширения и сжатия, количества подведенной и отведенной теплоты. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах цикла.

    курсовая работа [134,6 K], добавлен 20.10.2014

  • Расчёт оптимального значения степени повышения давления в компрессоре газотурбинного двигателя. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах цикла, параметров состояния рабочего тела в промежуточных точках процессов сжатия и расширения.

    курсовая работа [278,4 K], добавлен 19.04.2015

  • История открытия цикла Карно, его физическое описание. Особенности прямого и обратного цикла Карно. Экспериментальное определение коэффициента полезного действия лабораторной установки, демонстрирующей цикл Карно. Примеры применения цикла Карно.

    реферат [85,8 K], добавлен 14.05.2014

  • Изменение внутренней энергии тела при переходе из одного состояния в другое. Энтальпия перегретого пара. Расчет средней молекулярной массы, плотности, удельного объема и изобарной удельной массовой теплоемкости смеси. Выражение закона действующих масс.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 23.09.2011

  • Особенности и алгоритм определения теплоемкости газовой смеси (воздуха) методом калориметра при постоянном давлении. Процесс определения показателя адиабаты газовой смеси. Основные этапы проведения работы, оборудование и основные расчетные формулы.

    лабораторная работа [315,4 K], добавлен 24.12.2012

  • Исследование изобарных, изохорных, изотермических и адиабатных процессов. Определение показателя политропы для заданного газа, изменения энтропии, начальных и конечных параметров рабочего тела. Изучение цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания.

    контрольная работа [347,5 K], добавлен 12.02.2012

  • Свойства рабочего тела. Термодинамические циклы с использованием двух рабочих тел. Значение средних теплоемкостей. Параметры газовой смеси. Теплоемкость различных газов, свойства воды и водяного пара. Термодинамический цикл парогазовой установки.

    курсовая работа [282,2 K], добавлен 18.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.