3
Введение
Дисциплины техническая термодинамика и теория тепло - и массообмена формируют
теоретическую базу для освоения дисциплин специального цикла по направлениям
"Энергомашиностроение" и "Теплоэнергетика".
Предлагаемый курс лекций читается авторами студентам Энергомашиностроительного
факультета СПбГПУ в объеме 128 часов и соответствует утвержденной программе в плане
бакалаврской и инженерной подготовки студентов.
В первой части рассматриваются основные понятия термодинамики, приложение
первого закона термодинамики к закрытым, открытым термодинамическим системам и
системам с переменной массой. Изучаются равновесные состояния и квазиравновесные
процессы в макроскопических системах. Значительное внимание уделяется второму
закону термодинамики и его применению к необратимым процессам, вскрываются
причины необратимости и ее влияние на потерю работоспособности (эксергии) системы.
Подробно рассматриваются газовые циклы и реактивные двигатели. Уделяется внимание
условиям равновесия в однородной и двухфазной системах, фазовым переходам при
плоской и искривленной границах раздела фаз. Приводятся основные положения теории
образования новой фазы. Рассматриваются свойства реальных газов и паров, вопросы
дросселирования реальных газов и паров, процессы, протекающие в паре и влажном
воздухе. Представлен достаточно подробный материал по паровым и комбинированным
циклам теплоэнергетических установок, рассматриваются способы повышения их
эффективности, проведен анализ циклов паротурбинной и газотурбинной установок с
учетом необратимых потерь с помощью энтропийного и эксергетического методов.
Вопросы непосредственного преобразования теплоты в электрическую энергию изложены
в конспективной форме на основе упрощенных тепловых схем без рассмотрения
состояния плазмы и процессов в ней. Даются основы термоэлектрического генератора и
топливного элемента. Рассматриваются идеальные циклы холодильных машин, тепловых
насосов и методы ожижения газов. В разделе "Основы химической термодинамики"
излагаются законы и положения, касающиеся процессов превращения одних веществ в
другие. Даны основные понятия неравновесной термодинамики. В приложении I
приводятся программы расчета на ЭВМ газотурбинной установки с регенерацией
теплоты и паротурбинной установки с оптимизацией параметров рабочего тела на
примере геотермальной тепловой электрической станции. Приводится список литературы
для более подробного изучения законов, методов и истории развития термодинамики.
Вторая часть курса содержит основные законы и положения теории тепло- и
массообмена в природе и включает такие разделы как стационарная и нестационарная
теплопроводность, конвективный теплообмен в однородных средах, теплоотдача при
изменении агрегатного состояния вещества, массоперенос в двухкомпонентных средах,
лучистый теплообмен, основы расчета теплообменных аппаратов рекуперативного типа.
Основные явления тепло- и массопереноса, имеющие место в природе, рассмотрены
достаточно подробно на основе упрощенных физических моделей с получением
расчетных формул. Такой академический подход, на наш взгляд, способствует развитию у
студента творческого мышления: он видит, как создается физическая модель, как она
упрощается путем введения обоснованных допущений для получения аналитического
решения.
Так как в настоящее время трудно представить решение научных и инженерных задач
без использования ЭВМ, то в разделе "Численные методы решения задач
теплопроводности" показывается, как создаются уравнения в конечно-разностной форме
для различных “узлов“ изучаемого тела. Рассматриваются вопросы устойчивости
разностных схем. В приложении II приводятся программы расчета двумерного
температурного поля итерационным и матричным методами, а также текст