15
1.3 Основы термодинамики, теплотехники и рабочие процессы ГТУ.
Циклы ГТУ в координатах Р-V, T-S диаграммах
Термодинамика – одна из областей физики – наука о закономерностях
превращения одних видов энергии в другие (причем любых видов энергии, а не
только тепловой). Для обеспечения непрерывной работы ГТУ её процессы
должны идти по кругу. В термодинамике круговые процессы называются цик-
лами. Таким образом, термодинамической базой тепловых машин является
термодинамический цикл.
Термодинамический
цикл ГТУ – совокупность процессов расширения и
сжатия с подводом и отводом тепла, в результате которого получается полезная
работа, а рабочее тело возвращается в исходное состояние.
Первым проанализировал термодинамический цикл французский инже-
нер С. Карно в 1924 году. Это был цикл для идеального газа. Такое понятие бы-
ло введено для упрощения изучаемых свойств
рабочих тел.
Идеальный газ – совокупность молекул, обладающих исчезающе ма-
лыми объемами и лишенных сил взаимодействия (взаимного притяжения и
отталкивания).
Именно из этого цикла была выведена зависимость к.п.д. только от тем-
пературы (теплоты) и ни от чего больше.
Исходными аксиомами термодинамики служат так называемые «начала».
Первое начало термодинамики (по
существу является законом сохранения
энергии) – количество теплоты, сообщенное термодинамической системе, идет на
увеличение внутренней энергии системы и на совершение системой работы:
.AUQ
Второе начало термодинамики (лежит в основе устройства тепловых
машин) – невозможно получить от двигателя непрерывную работу без отдачи
теплоприемнику (в нашем случае окружающей среде) части тепла подводимого
к рабочему телу, то есть невозможно всю подведенную теплоту превратить в
работу.
Таким образом, к.п.д. любой тепловой машины всегда меньше единицы.
Пути
увеличения к.п.д.:
−
увеличение степени сжатия;
−
увеличение T
1
(Q
1
) (ограничение по жаропрочности материалов);
−
уменьшение T
2
(Q
2
) (применение систем регенерации тепла) – сис-
тема утилизации тепла.
Состояние термодинамической системы описывается параметрами ее
состояния.
Параметры состояния – физические величины, характеризующие со-
стояние системы и поддающиеся непосредственному измерению. Для газа па-
раметрами состояния являются: температура, давление, плотность.
1. Температура – мера нагретости вещества (тела). На практике исполь-
зуются две температурные шкалы – Цельсия и
Кельвина:
Т (К) = t
0
C + 273, 15 K.