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绪 论;能量的主要形式 :;1 热能及其应用;1 热能及其应用 —— 能源转换利用关系;风力发电 ;风 能;水力发电 ;风 能;火力发电 ;机动车 ;火车 ;轮船 ;飞机 ;航天 ;燃料电池 ;风 能;秦山核电站 ;核潜艇 ;风 能;地热利用 ;风 能;太阳能热直接利用 ;太阳能热发电 ;太阳能光电转换 ;生物质能利用 ;;2 热力学发展简史; (5)热力学第一、二定律的出现标志着热力学的建立
a)到十九世纪中叶,焦耳(J.P.Joule.1818-1889)前后用了20多年时间,做过多种多样的实验,测定了热功当量。1850年当焦耳写出第一篇总结论文时,他的各种精确的实验结果的一致性,已经给出了能量守恒定律的实验基础。
b)1824年,卡诺提出了卡诺循环和卡诺定理,发现了热能转变为机械能的根本条件,即必须有温度不同的热源和冷源,这从本质上说明了热力学第二定律。
在卡诺研究的基础上,1850~1851年间,克劳修斯和开尔文先后提出了热力学第二定律。
开尔文在1848年根据卡诺定理制定了“热力学温标”,克劳修斯在1850年根据卡诺定理提出了“熵”。; (6)1906年,能斯特根据低温下化学反应的大量实验事实归纳出了新的规律,并于1912年将之表述为绝对零度不能达到,即热力学第三定律。热力学第三定律的建立,使经典热力学理论更加完善。
(7)热力学的建立与理论研究上的成就反过来又促进了热动力机的不断改进与发展。
早期蒸汽机的热效率只有1%~2%,目前蒸汽电站的热效率达40%,燃气蒸汽联合循环的热效率已接近60%。
十九世纪末,发明了高参数、高效率、大功率汽轮机和重量轻、热效率高、能移动内燃机。
近几十年来,燃气轮机已发展并改进成为适合实际应用的一种重要的热动力设备:军舰、喷气式飞机、燃机电站。;3 工程热力学的研究内容与研究方法;2. 各种热力过程的分析、计算
3. 部分典型热工设备的工作原理、热力过程分析及计算。;(2)研究方法:;工程热力学所属学科;热力学的分类;4 工程热力学与中国能源战略及环保;世界矿物能源的储备;世界能源需求;中国能源形势严峻 — 资源匮乏;中国能源形势严峻 — 资源匮乏;中国能源形势严峻 — 利用???低;中国能源形势严峻 — 利用率低;中国能源形势严峻 — 利用率低;环境污染现状;能源危机;中国能源形势;节能;我国能源科技发展重点;中国2050年总能源规划;既要金山银山,又要青山绿水。
节能环保,从你我做起!;5 学习工程热力学的重要意义;第一章 基本概念及定义;热 机 种 类;火电厂外貌图;54;火力发电装置基本特点;56;燃气动力装置基本特点;内燃机;内燃机装置;;61;制冷空调装置基本特点;热力装置共同基本特点; 工质; 热源;动力循环简图及评价指标 ;67;工程热力学主要研究热能和机械能之间的相互转换规律( );下列哪种气体是温室气体( );以下关于热机的说法错误的是( );由于制冷过程也需要工质,因此制冷装置可以向外界提供动力( );思考题 ;热力系统(热力系、系统):被人为分离出来作为热力学分析对象的有限物质系统。;1-2 热力系统;1-2 热力系统;1-2 热力系统;1-2 热力系统;热力系统其它分类方式;1-2 热力系统;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数;1-4 平衡状态、状态方程式、坐标图;88;稳定不一定平衡,但平衡一定稳定。;1-4 平衡状态、状态方程式、坐标图;1-5 工质的状态变化过程;92;1-5 工质的状态变化过程; 在状态参数坐标图上,准平衡过程可以近似地用连续的实线表示。 ;可逆过程必定是准静态过程,准静态过程不一定可逆。;1-6 过程功与热量; 单位质量工质所作的膨胀功用符号 w 表示,
单位为J/kg 或 kJ/kg。;1-6 过程功与热量;1-6 过程功与热量;1-6 过程功与热量;1-6 过程功与热量;1-6 过程功与热量;(2)示热图;1-7 热力循环;1-7 热力循环;逆循环;107;108;本 章 小 结;110;孤立系统的热力状态不能发生变化 ( );可逆过程可表述为“无耗散的准静态过程”( );热力系统的状态长时间保持不变,则为平衡状态( );容器中气体的压力没有变化,则安装在容器上的压力表读数也不变 ( );温度高的物体
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