广东工业大学:《高等工程热力学》课程教学资源(课件讲稿)第一章 物理㶲(主讲:何嘉诚)

房束z黄大学 SUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 高等工程热力学 1.物理㶲 何嘉诚 jiachenghe@gdut.edu.cn 工学3号馆409A
1. 物理㶲 高等工程热力学 何嘉诚 jiachenghe@gdut.edu.cn 工学3号馆 409A

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一查群燃气体热力的时 地克地:产运:马韩数 ★体与置气的南动 破江及广正世内气体/冰进气东 他地和 正气机 应它过:满力学分析 ★气体的红 多维压套:中问冷 摆 做六卡老世闲 古环 气数运坏效的一 ★需动力他每 骑德鲜 ◆热力过程及循环 精点德到 然气助力收高热力学分折 车不可逆教夫此燃气蛇机宝玉精德环 带贴的燃气花机来适环 性线运要式织遵世迪可 ★动力花研 ★热力瓢状忘参数 童气发动期 女热力学基本定律 青能里:花力学第一宜性 ★造热学菜二经 然片-气好分环 ★以调分桥 板特机及热景 运志达研 工程热力学 ★避世气体世贷 ★过气体玛设参的计量 带气压宽刺冷 ★气体热力性 ★实气体客力程 冷 ★刺冷这琴 ★实对气伸两及姑。后 查工质 ★花气热力时货 蒙收过制冷 生学气体岩物 点维供识油环 进安气 ★销力学级关围式 码力学第常在化掌:应中泡应用 化年炎或到四马 定 落尔人定性 ★女化学热力学 方学第二定使在化学反庄的应用 化学税应方六的刺菇 位丝理亲
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参考资料 ·工程热力学 曾丹苓等 ·工程热力学 朱明善等 工程热力学 沈维道等 。 高等工程热力学 苏长荪 考核:闭卷考试(70%)+平时成绩 (30%) 3
3 参考资料 • 工程热力学 曾丹苓等 • 工程热力学 朱明善等 • 工程热力学 沈维道等 • 高等工程热力学 苏长荪 考核:闭卷考试(70%)+平时成绩(30%)

1.㶲的概念 哪个参数才能正确评价能的价值? 热量? 1000K 500K 2=100 kJ 21=100kJ W 293 ×100 1- 293 ×100 1000 500 =70.7kJ > =41.4kJ 293K 293K
4 哪个参数才能正确评价能的价值? 热量? 500 K 293 K Q1=100 kJ 1000 K Q1=100 kJ 293 K 1. 㶲的概念 > W max W 293 1 100 500 41.4 W kJ = − = max 293 1 100 1000 70.7 J W k = − =

1.㶲的概念 焓? 八 h1=h2 W2 W1>W2 5
5 焓?? h1 = h2 p1 p2 w1 w1 > w2 w2 1. 㶲的概念

1.㶲的概念 热力学能?? 0。。。 Po W1>W2 W2 6
6 热力学能?? u1 = u2 p0 p0 w1 w2 w1 > w2 1. 㶲的概念

1.㶲的概念 现象: >机械能、电能(品质高) 热能(品质低) >物体温度越高,技术上可转换的功越多 如何评价能量价值 1956,I.Rant eNergy→ eXergy 东南大学夏彦儒救授翻译为Exergy“拥” Avai lable Energy可用能 Ex Avai lability 可用度 Anergy 不可用能An 7
7 1. 㶲的概念 现象: ➢ 机械能、电能 (品质高) 热能(品质低) ➢ 物体温度越高,技术上可转换的功越多 如何评价能量价值 1956,I. Rant eNergy 东南大学夏彦儒教授翻译为 Exergy “㶲” Available Energy Availability 可用能 Ex 可用度 Anergy 不可用能An eXergy

1.㶲的概念 三种不同品质的能量 1、可无限转换的能量 理论上可以完全转换为功的能量→高级能量 机械能、电能:A=0Ex=E 2、不能转换的能量(An) 理论上不能转换为功的能量 环境介质中的热能:E×=0 3、可有限转换的能量 (Ex+An) 理论上不能完全转换为功的能量→低级能量 热能、焓、内能E=E.+A
8 理论上不能完全转换为功的能量 低级能量 三种不同品质的能量 1、可无限转换的能量 理论上可以完全转换为功的能量 高级能量 2、不能转换的能量 理论上不能转换为功的能量 3、可有限转换的能量 热能、焓、内能 (An) (Ex+An) 机械能、电能:An=0 Ex =E 环境介质中的热能: Ex=0 E = Ex + An 1. 㶲的概念

1.Ex- 作功能力 环境一定,能量中最大可能转换为功的部分 1000K 500K 100kJ Wmax= 100kJ 293 ×100 293 ×100 1000 500 =70.7kJ =41.4kJ T=293K T=293K 9
9 1. Ex ——作功能力 环境一定,能量中最大可能转换为功的部分 500 K 100 kJ 1000 K 100 kJ T0=293 K T0=293 K max293 1 100 500 41.4 W kJ = − = max 293 1 100 1000 70.7 J W k = − =
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