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文檔簡介
例2-1如圖,氣缸內(nèi)充以空氣,活塞及負載195kg,缸壁充分導(dǎo)熱,取走100kg負載,待平衡后,求:(1)活塞上升的高度(2)氣體在過程中作的功及與外界交換的熱量,已知解:取缸內(nèi)氣體為熱力系—閉口系。分析:突然取走100kg負載,氣體失去平衡,振蕩后最終建立新的平衡。雖不計摩擦,但由于非準靜態(tài),故過程不可逆,但仍可應(yīng)用第一定律解析式。過程中質(zhì)量m不變據(jù)由于m2=m1且T2=T1不可逆外力向上移動了5cm,因此體系對外力作功注意:活塞及其上重物位能增加
?例2-2如圖,已知活塞與氣缸無摩擦,初始時p1=pb,t1=27℃,緩緩加熱,使p2=0.15MPa,t2=297℃
若m1=0.1kg,缸徑=0.4m,空氣求:過程加熱量Q解:據(jù)題意可以求出;W斥W彈取缸內(nèi)氣體為熱力系—閉口系。例2-30.1MPa,20℃的空氣在壓氣機中絕熱壓縮升壓升溫后,導(dǎo)入換熱器排走部分熱量后再進入噴管膨脹到0.1MPa,20℃。噴管出口截面積A=0.0324m2,氣體流速cf2=300m/s,已知壓氣機耗功率710kW,問換熱器中空氣散失的熱量。解:對CV列能量方程流入:流出:內(nèi)增:0據(jù)題義,或穩(wěn)定流動能量方程黑箱技術(shù)例2-4有一臺穩(wěn)定工況下運行的水冷式壓縮機,運行參數(shù)如附圖所示。設(shè)空氣的比熱容cp=1.003kJ/(kg·K),水的比熱容cw=4.187kJ/(kg·K)。若不計壓氣機向環(huán)境的散熱損失以及動能差及位能差,試確定驅(qū)動該壓氣機所需的功率。[已知空氣的焓差h2-h1=cp(T2-T1)]解:取控制體為壓氣機(但不包括水冷部分)考察能量平衡流入:流出:內(nèi)增:0?若取整個壓氣機(包括水冷部分)為系統(tǒng),忽略動能差及位能差則:流入:?流出:內(nèi)增0查水蒸氣表得本題說明:1)同一問題,取不同熱力系,能量方程形式不同。2)熱量是通過邊界傳遞的能量,若發(fā)生傳熱兩物體同在一體系內(nèi),則能量方程中不出現(xiàn)此項換熱量。3)黑箱技術(shù)不必考慮內(nèi)部細節(jié),只考慮邊界上交換及狀況。4)不一定死記能量方程,可從第一定律的基本表達出發(fā)。例2-5充氣問題若容器A為剛性絕熱初態(tài)為真空,打開閥門充氣,使壓力p2=4MPa時截止。若空氣u=0.72T求容器A內(nèi)達平衡后溫度T2及充入氣體量m。解:取A為CV.——非穩(wěn)定開口系容器剛性絕熱忽略動能差及位能差,則由或流入:hinδmin
流出:0內(nèi)增:uδm討論:1)非穩(wěn)態(tài)流動問題可用一般能量方程式也可用基本原則。在一些條件下,后者常更方便。2)能量方程中若流體流出、入系統(tǒng),物質(zhì)能量用h,若不流動用u。3)t2=150.84℃>>30℃?是否不計及cfin?否,即使cfin達當?shù)匾羲伲═=303K時,c=349m/s),也僅能使空氣升溫85℃,說明是推動功轉(zhuǎn)換成熱力學(xué)能!例2-6充氣問題(延伸)已知儲氣罐中原有的空氣質(zhì)量m1,熱力學(xué)能u1,壓力p1,溫度T1。充氣后,儲氣罐內(nèi)氣體質(zhì)量為m2,熱力學(xué)能u2,忽略動能差與位能差,且容器為剛性絕熱。導(dǎo)出u2與h的關(guān)系式。解:方法一取氣罐為系統(tǒng)??紤]一股流體流入,無流出方法二取終態(tài)時氣罐內(nèi)全部(m2)空氣為封閉系閉口系Q=ΔU+WQ:容器剛性絕熱
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