![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Круговой процесс. Тепловая машина.
Первое начало термодинамики не дает никаких указаний относительно направления, в котором могут происходить процессы в природе. С точки зрения первого начала любой мыслимый процесс, не противоречащий закону сохранения и превращения энергии, может быть реализован в природе. Например, если имеются два тела, температуры которых различны, то по первому началу термодинамики не противоречил бы переход теплоты от тела с более низкой температурой к телу с температурой более высокой. Единственным ограничением, налагаемым первым началом на этот процесс, является требование, чтобы количество теплоты, отданной одним телом, было равно количеству теплоты, полученной вторым.
О направлении процессов, происходящих в действительности, позволяет судить второе начало термодинамики. Оно совместно с первым началом позволяет также установить множество точных количественных соотношений между различными макроскопическими параметрами тел в состоянии термодинамического равновесия. Основоположником второго начала термодинамики считается французский инженер и физик Сади Карно. Он исследовал условия превращения теплоты в работу. Чтобы прийти к формулировке второго начала термодинамики, рассмотрим схематически работу тепловой машины (см. рис.8.5). В процессе работы она совершает многократный круговой процесс (цикл). Круговой процесс – это совокупность термодинамических процессов, в результате которых система возвращается в исходное состояние. На диаграммах состояния круговые процессы изображаются замкнутыми линиями. Изменение внутренней энергии равно 0: Прямым циклом называется круговой процесс, в котором система совершает положительную работу Пусть Q1 – количество теплоты, которое система получила при расширении (см. рис. 8.5); Q2 – система отдала при сжатии; U1– внутренняя энергия при системы в первом состоянии, U2 – внутренняя энергия системы во втором состоянии. При расширении рабочее вещество получает от нагревателя теплоту Q1 и совершает положительную работу a1. Согласно первому началу термодинамики Q1=U2–U1 + A1. При сжатии над рабочим веществом совершается работа А2 и при этом оно отдает холодильнику количество теплоты Q2: – Q2=U1–U2 – A2 В результате: Q1– Q2=A1–A2 Таким образом, тепловая машина совершила прямой круговой цикл, в результате которого нагреватель отдал теплоту Q1, холодильник получил теплоту Q2. Теплота Q= Q1 – Q2 пошла на выполнение работы А=A1–A2. В тепловой машине не вся получаемая извне теплота Q1 используется для совершения полезной работы. Поэтому тепловая машина характеризуется коэффициентом полезного действия (К.п.д.). К.п.д.(h) — это отношение совершаемой за цикл работы А к получаемой за цикл теплоте:
Если при круговом процессе газ, расширяясь, совершает меньшую работу, чем та, которую производят внешние силы при егосжатии, т.е. А1<A2, то такой цикл носит название обратного. Он может совершаться в том случае, когда расширение газа происходит при более низкой температуре, чем сжатие. При этом газ отдает больше теплоты, чем получает при расширении. Машины, работающие по обратному циклу, носят название холодильных. В холодильных машинах процесс переноса теплоты от холодного тела к более горячему требует затраты работы внешних сил (А2–А1). На диаграмме обратный цикл изображается замкнутой кривой, проходимой против часовой стрелки. На рис. 8.6. схематически представлены принципы действия теплового двигателя и холодильной машины.
|