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6-6循環(huán)過程卡諾循環(huán)

歷史上,熱力學理論最初是在研究熱機工作過程的基礎上發(fā)展起來的。

熱機發(fā)展簡介

1698年薩維利和1705年紐可門先后發(fā)明了蒸汽機,當時蒸汽機的效率極低,1765年瓦特進行了重大改進,大大提高了效率。人們一直在為提高熱機的效率而努力,從理論上研究熱機效率問題,一方面指明了提高效率的方向,另一方面也推動了熱學理論的發(fā)展。各種熱機的效率液體燃料火箭汽油機蒸汽機工作物質(工質):熱機中被利用來吸收熱量并對外做功的物質.冰箱循環(huán)示意圖正循環(huán)的特征:一定質量的工質在一次循環(huán)過程中要從高溫熱源吸熱Q1,對外作凈功|W|,又向低溫熱源放出熱量Q2。而工質回到初態(tài),內能不變。如熱電廠中水的循環(huán)過程(示意如圖)。Q1、Q2、|W|均表示數(shù)值大小。工質經(jīng)一循環(huán)|W|=Q1-Q2T1Q1T2Q2泵|W|氣缸PVabcd

系統(tǒng)經(jīng)過一系列變化狀態(tài)過程后,又回到原來的狀態(tài)的過程叫熱力學循環(huán)過程.特征一循環(huán)過程熱力學第一定律凈功AB總放熱(取絕對值)總吸熱二熱機效率和致冷機的致冷系數(shù)熱機高溫熱源低溫熱源熱機(正循環(huán))AB熱機效率致冷機高溫熱源低溫熱源致冷機(逆循環(huán))AB致冷機致冷系數(shù)1423理想氣體卡諾循環(huán)熱機效率的計算WABCD

A—B

等溫膨脹

B—C

絕熱膨脹

C—D

等溫壓縮

D—A

絕熱壓縮卡諾循環(huán)A—B等溫膨脹吸熱WABCD卡諾熱機效率卡諾熱機效率與工作物質無關,只與兩個熱源的溫度有關,兩熱源的溫差越大,則卡諾循環(huán)的效率越高.

在一次循環(huán)中,氣體對外作凈功為

|W|=Q1-Q2(

參見能流圖)

T1T2Q1Q2W可以證明在同樣兩個溫度T1和T2之間工作的各種工質的卡諾循環(huán)的效率都由上式給定,而且是實際熱機可能效率的最大值。當用熱力學溫標T1、T2表示兩個熱源的溫度時,卡諾循環(huán)的效率的表示仍為上式。卡諾致冷機(卡諾逆循環(huán))WABCD高溫熱源低溫熱源卡諾致冷機卡諾致冷機致冷系數(shù)逆向循環(huán)反映了制冷機的工作原理,其能流圖如右圖所示。T1T2Q1Q2W工質把從低溫熱源吸收的熱量和外界對它所作的功以熱量的形式傳給高溫熱源,其結果可使低溫熱源的溫度更低,達到制冷的目的。吸熱越多,外界作功越少,表明制冷機效能越好。用制冷系數(shù)e表示之。介紹:保護臭氧層保護地球表面免受某些具有破壞性的紫外線臭氧層:位于地面上空20-50km的同溫層中作用:輻射,控制地球氣溫(散熱片)引起公害氟里昂對臭氧層的破壞循環(huán)反應,游離氧原子解決途徑尋找純工質替代物(無Cl)磁致冷半導體致冷注意:避免使用發(fā)達國家提供的過時、有害環(huán)境的技術來實現(xiàn)發(fā)展。警惕以“援助、投資之名,行污染轉移之實”謹防“輸出自然資源,留下環(huán)境破壞。”圖中兩卡諾循環(huán)嗎?討論房間傳

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