Материал: Техническая термодинамика. Практические и лабораторные работы. Дубанин В.Ю., Наумов А.М

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

0,0885

1,55 1

 

 

К,

T2

2000

 

 

563,7

 

0,885

 

 

 

 

 

 

 

0,0885 1,55

P2 5 0,14МПа .0,885

Работа расширения определяется по формуле

R

l n 1 T1 T2 ,

l 221,3 2000 563,7 577914,8Дж .

1,55-1

кг

Изменение внутренней энергии и энтальпии определяем по формулам

U Cv T2 T1 ,h Cp T2 T1 .

U 0,66 563,7-2000 947,9 кДж ,

кг

h 0,88 563,7-2000 1267,2 кДж .

кг

Изменение энтропии в процессе расширение определяем по формуле

S C

 

n k

ln

T2

,

 

 

 

 

v n 1 T

 

 

1

 

S 0,6 1,55-1,33 ln 8,83 0,335 кДж .

1,55-1

2000

кг К

Количество подведенной теплоты определяем по форму-

ле

25

q C

 

n k

 

T

T

 

или q U l,

 

n 1

 

v

2

1

 

q 0,66 1,55-1,33 563,7 2000 370кДж

1,55-1

кг

или q 647,9 577,9 370 кДж.

кг

Результаты проведенных расчетов сводим в табл. 1.5, а графическое изображение изобразим на рис. 1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U,

 

S,

 

 

h,

 

q,

 

l,

Процесс расши-

 

P2,

 

 

Дж

 

 

 

 

кДж

 

T2, К

 

кДж

 

 

 

 

кДж

 

 

кДж

 

 

рения

МПа

 

 

кг К

 

 

 

 

кг

 

 

кг

 

 

 

кг

 

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изотермиче-

2000

0,5

0

 

509,6

 

0

 

1019

1019

 

ский

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адиабатиче-

935,5

0,23

–703,6

0

 

–939,1

0

 

703,6

 

ский

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1,55

563,7

0,14

–947,9

–335

 

–1267,2

 

–370

577,9

 

Политропный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Рис. 1.3. Процессы расширения в диаграммах PV и TS

1.5. Водяной пар

Водяной пар, применяемый в качестве рабочего тела, может быть влажным насыщенным, сухим насыщенным и перегретым. Влажный насыщенный пар получается при неполном испарении жидкости, является смесью пара с мельчайшими капельками жидкости, распространенными равномерно во всей его массе и находящимся в нем во взвешенном состоянии. Сухой насыщенный пар получается при испарении всей жидкости.

Под перегретым – понимается пар, температура которого выше температуры насыщенного пара того же давления.

Массовая доля пара во влажном паре называется степенью сухости и обозначается через «х», а массовая доля жидкости обозначается через «y» и называется степенью влажности. Очевидно, y 1 x. Для сухого пара х=1, а для воды х=0. В процессе парообразования степень сухости пара постепенно увеличивается от нуля до единицы.

Таким образом, состояние влажного пара определяется двумя параметрами, например, давлением (или температурой) и степенью сухости. Состояние перегретого пара определяется

27

двумя любыми независимыми параметрами (например, давлением и температурой).

1.6. Определение параметров влажного насыщенного пара

Удельный объем, плотность, внутренняя энергия, энтальпия и энтропия влажного насыщенного пара обозначаются соответственно через Vx, x, Ux, hx, Sx и вычисляются по следующим формулам

x x 1 x ,

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Ux hx

P x ,

 

 

hx

h rx,

 

 

 

 

 

Sx

ln

 

Tн

 

r

x,

 

 

 

 

273

 

Тн

 

 

x mп , mп mж

Величины с одним штрихом относятся к левой пограничной кривой (х=0), а с двумя штрихами к правой пограничной кривой (х=1). Тн – температура кипения, r – теплота фазового перехода.

1.7. Определение параметров сухого насыщенного пара

Состояние сухого насыщенного пара определяется одним параметром – давлением или температурой.

Удельный объем и плотность сухого насыщенного пара (при давлении до 20 бар) можно определять по формулам

28

15

V 1,72P 16

0,5P

При давлении пара свыше 20 бар V и определяются

по таблицам

h h r, u h P ,

S ln Tн r .

273 Tн

1.8. Определение параметров перегретого пара

Значения величин V, для перегретого пара определяют по таблицам

h h r cpm T Tн ,

S ln

Тн

 

 

r

с

pm

ln

T

,

 

T

 

273

 

 

 

T

 

 

 

 

н

 

 

н

q q r qпер,

где qпер сpm T Tк - теплота перегрева пара, кДж/кг; Т – температура перегретого пара, К;

срm – средняя изобарная теплоемкость перегретого пара в интервале температур от Тн до Т, кДж/(кг К).

Расчеты термодинамических процессов с водяным паром производятся с помощью термодинамических таблиц и диаграмм состояний водяного пара.

Особое значение для расчета процессов с водяным паром имеет hS-диаграмма (рис. 1.4), каждая точка на которой соответствует определенным значениям параметров состояния P, V, T, h, S, на hS-диаграмме нанесены изобары, изотермы и изохоры. Адиабатный обратимый процесс изображается от-

29

Источник: https://studfile.net/preview/16565828/