- •8) Робочі газоподібні тіла поділяються на ідеальні та реальні. Одне й те ж робоче тіло відноситься до ідеального газу чи реального в залежності від термодинамічного ста-ну, в якому воно знаходиться.
- •1000 Молей. Введемо для кіломоля позначення , . Тоді добуток є об’ємом кіломолю газу , .
- •16) Розрізняють також істинні та середні теплоємкості.
- •20) Ізобарний, ізотермічний, ізохорний, адіабатний.
- •25) Поняття колового процесу чи циклу виникло в тд у зв’язку з вивченням процесів,
- •2 Розглянемо довільний прямий оборотний цикл , зображений на рисунку 5.
- •27) Ентропія є шостим параметром стану робочого тіла. Ентропія характеризує напря-
- •3 Введення поняття ентропії дозволяє застосувати для дослідження термодинаміч-них процесів нову (замість введеної раніше - діаграмі) прямокутну систему коор-
- •2 8) Ізохорним називають процес, який протікає при постійному об’ємі, його
- •29) Процес, який протікає при постійному тиску, називають ізобарним. Рівняння
- •30) Процес, який протікає при постійній температурі ( або , нази-
- •31) Адіабатним називається процес, який здійснюється без теплообміну між газом і зовнішнім середовищем. В такому процесі теплота не підводиться і не відводиться,
- •32) Розділення речовини на газ і пару умовне, бо між ними не існує будь - якої межі.
- •33) ) Розглянемо процес перетворення води в пару в Рv- координатах при деякому постійному тиску р. Нехай при даному тиску р 1 кг води з температурою 0 займає об’єм (точка а на рисунку 5).
- •34) Процес пароутворення в Тs – діаграмі
- •Питання 2 Зображення термодинамічних процесів водяної пари в Рv -, Тs - та і,s – діаграмах
- •3 Процеси змішування двох потоків.
- •41) Згідно закону Фур’є вектор щільності теплового потоку пропорційний вектору градієнту температури, але направле-ний в протилежний бік
- •42) Коефіцієнт теплопровідності, його залежність від різних факторів
- •43) Теплопровідність плоскої одношарової стінки
- •44) Теплопровідність багатошарової плоскої стінки
- •46) Теплопровідність циліндричної багатошарової стінки
- •51) Теплопередача крізь плоску стінку
- •52) Температури на зовнішніх поверхнях стінки і на межі двух будь - яких шарів у багатошаро-
- •53) 2 Теплопередача через циліндричну стінку
- •54) Для багатошарової циліндричної стінки відповідні формули мають вигляд
- •55) Особливістю променистого теплообміну є відсутність безпосереднього стикання тіл. Теплообмін може відбуватися при великій відстані від одного тіла до іншого.
- •Випромінювання.
- •57) Закон Планка встановлює зв’язок енергії власного випромі- нювання абсолютно чорного тіла з довжиною хвилі і температурою
32) Розділення речовини на газ і пару умовне, бо між ними не існує будь - якої межі.
Парою називається всякий реальний газ, котрий в умовах його застосування здат-ний переходити в рідину. Всякий реальний газ, який в звичайних умовах його засто-сування не переходить в рідкий стан, зберігає назву газу.
Процес переходу рідини в пару називається пароутворенням. Цей процес мо-же проходити шляхом випаровування і кипіння. При випаровуванні утворення па-ри відбувається тільки з вільної поверхні рідини. Цей процес протікає при будь – яких температурах рідини і може супроводжуватися зниженням її температури.
Бурхливий процес пароутворення, який супроводжується виникненням буль-бочок пари по всьому об’єму рідини, називається кипінням. Кипіння рідини відбу-вається при постійному тиску і при відповідній йому постійній температурі, яка називається температурою кипіння або температурою насичення і позначається . Для всіх рідин температура кипіння підвищується із збільшенням тиску, залеж-ність між ними знаходиться з досліду і в загальному випадку виражається рівнянням . Для різних рідин і води є велика кількість емпіричних рівнянь, які дозволя-ють приблизно встановити залежність . В якості прикладу можна навести рівняння Руша, яке має вигляд , (86)
де Р - абсолютний тиск, . Для точного визначення температури кипіння необхід-но користуватися таблицями. Всі параметри киплячої рідини позначаються відповід-ною буквою зі штрихом, наприклад: питомий об’єм , ентальпія , ентропія .
Насиченою парою називається пара, яка знаходиться в динамічній рівновазі зі своєю рідиною. Це означає, що в закритій посудині кількість молекул пари, які надходять в простір над киплячою рідиною, дорівнює кількості молекул, котрі по-вертаються знову в рідину. Таке рухома рівновага обмовлена хаотичністю руху молекул і силами взаємодії пари і рідиною поблизу її поверхні.
Якщо при до киплячої рідини підвести необхідну кількість теплоти для випаровування всієї рідини, то в момент зникнення останніх крапель рідини (води) отримують суху насичену пару при температурі кипіння . Ця пара є не-стійким станом та отримується в парогенераторах як миттєвий стан при переході в перегріту пару. Стан сухої насиченої пари визначається одним параметром: тиском або температурою насичення . Всі параметри сухої насиченої пари позначаються відповідними буквами з двома штрихами: питомий об’єм , ентальпія , ентропія тощо.
При кипінні рідини разом із бульбочками пари виносяться дрібні частки воло-ги. Отримана суміш пари і рідини називається вологою насиченою парою, причому частки рідини рівномірно поширені по всьому об’єму пари.
Стан вологої насиченої пари визначається тиском і степеню сухості або температурою кипіння і степеню сухості . Степеню сухості називається масова частка сухої пари, яка міститься в вологій парі , (87)
де , - відповідно маси сухої пари і рідини, які знаходяться в 1 кг суміші;
- маса 1 кг вологої пари.
Вологість насиченої пари в парових котлах повинна бути в межах 1-3 %, тобто її степінь сухості %.
Для сухої пари , для киплячої рідини . Масова частка рідини, котра міститься в вологій парі, називається степеню вологості і позначається . Всі параметри вологої пари (крім тиску і температури) позначаються відповідною буквою з індексом , наприклад: питомий об’єм , ентальпія , ентропія тощо.
Перегрітою називається пара, яка при однаковому тиску з насиченою, має більш високу температуру, чим температура кипіння . Стан перегрітої пари визна-чається будь – якими двома параметрами, найбільш часто – тиском і температурою. Процес переходу насиченої пари в рідину називається конденсацією. Цей процес є зворотним процесу пароутворення і також відбувається при і відповідній йому постійній температурі, рівній температурі кипіння при тому ж тиску.
Водяна пара для промислових цілей вироблюється в парогенераторах (паро-вих котлах) різного тпу, загальним для яких є те що, процес отримання пари є ізо-барним.