Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik.
Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно
Содержание:
- 19 апреля 2023
- 12 минут
- 1389
Устройство, имеющее способность преобразовывать полученную теплоту в механическую работу носит название теплового двигателя. В таких машинах механическая работа совершается в процессе расширения вещества, называющегося рабочим телом. Его роль обычно исполняют газообразные вещества, вроде паров бензина, воздуха и водяного пара.
Исходя из первого закона термодинамики, можно сделать вывод, что полученное газом количество теплоты полностью преобразуется в работу в условиях изотермического процесса, при котором внутренняя энергия не претерпевает изменений :
Однако, подобный однократный акт превращения теплоты в работу для техники не представляет интереса. Существующие тепловые двигатели, такие как паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и им подобные, работают циклически. Необходимо периодическое повторение процесса теплопередачи и преобразования полученной теплоты в работу. Чтобы данное условие выполнялось, рабочее тело должно совершать круговой процесс или же термодинамический цикл, при котором исходное состояние с периодически восстанавливается. На рисунке в виде диаграммы газообразного рабочего тела с помощью замкнутых кривых проиллюстрированы круговые. В условиях расширения газ производит положительную работу , эквивалентную площади под кривой . При сжатии газ совершает отрицательную работу , равную по модулю площади под кривой . Полная работа за цикл на диаграмме равняется площади цикла. Работа положительна, в том случае, если цикл проходит по часовой стрелке, и отрицательна, когда цикл проходит в противоположном направлении.
Рисунок Круговой процесс на диаграмме . – кривая расширения, – кривая сжатия. Работа в круговом процессе равна площади фигуры .
Все круговые процессы обладают общей чертой. Они не могут привестись в действие при контакте рабочего тела только с одним тепловым. Их минимальное число должно быть равным двум.
Рабочее тело при совершении кругового процесса получает от нагревателя некоторую теплоту и теряет, отдавая холодильнику, количество теплоты . Для полного полученного рабочим телом за цикл количества теплоты Q справедливо следующее выражение:
.
Совершая цикл, рабочее тело приходит в свое первоначальное состояние, из чего можно сделать вывод, что изменение его внутренней энергии равняется . Основываясь на первом законе термодинамики, запишем:
.
Из этого следует:
.
Работа , которую рабочее тело совершает за цикл, эквивалентна полученному за этот же цикл количеству теплоты .
Рисунок Модель термодинамических циклов.
Коэффициент полезного действия теплового двигателя демонстрирует, какая доля тепловой энергии, которую получило рабочее тело от нагревателя, преобразовалась в полезную работу. Оставшаяся часть была без пользы передана холодильнику. Коэффициент полезного действия тепловой машины не может быть больше единицы . На рисунке проиллюстрирована энергетическая схема тепловой машины.
Рисунок Энергетическая схема тепловой машины: – нагреватель; – холодильник; – рабочее тело, совершающее круговой процесс. .
Виды тепловых двигателей
В технике свое применение находят двигатели, использующие круговые процессы. Рисунок демонстрирует нам циклы, применяемые в бензиновом карбюраторном и в дизельном двигателях. Они оба в качестве рабочего тела используют смесь паров бензина или дизельного топлива с воздухом. Цикл карбюраторного двигателя внутреннего сгорания включает в себя две изохоры и две адиабаты , дизельного двигателя -две адиабаты , одну изобару и одну изохору . Реальный КПД (коэффициент полезного действия) у карбюраторного двигателя составляет около , у дизельного двигателя – приблизительно .
Рисунок Циклы карбюраторного двигателя внутреннего сгорания и дизельного двигателя .
Цикл Карно
Круговой процесс, изображенный на рисунке , состоящий из двух изотерм и двух адиабат был назван циклом Карно в честь открывшего его в году французского инженера. Данное явление впоследствии оказало колоссальное влияние на развитие учения о тепловых процессах.
Рисунок Цикл Карно.
Находящийся в цилиндре, под поршнем, газ совершает цикл Карно. На участке изотермы он приводится в тепловой контакт с нагревателем, обладающим некоторой температурой . Газ изотермически расширяется, при этом к нему подводится эквивалентное совершенной работе количество теплоты . После этого на участке адиабаты газ помещается в адиабатическую оболочку и продолжает процесс расширения при отсутствующем теплообмене. На данной части цикла газ совершает работу . Его температура при адиабатическом расширении снижается до величины . На идущем следующим участке изотермы газ приводится в тепловой контакт с холодильником в условиях температуры . Производится процесс изотермического сжатия. Газом совершается некоторая работа и отдается тепло , эквивалентное произведенной им работе . Его внутренняя энергия не претерпевает изменений. На последнем оставшемся участке адиабатического сжатия газ снова помещают в адиабатическую оболочку. При сжатии его температура вырастает до величины , также совершается работа . совершаемая газом за цикл полная работа A эквивалентна сумме работ на отдельных участках:
.
На диаграмме данная работа равняется площади цикла.
Процессы на любом из участков цикла Карно квазистатичны. Например, оба участка и , относящихся к изотермическим, производятся при пренебрежительно малой разности температур рабочего тела, то есть газа, и теплового резервуара, будь то нагреватель или холодильник.
Исходя из первого закона термодинамики, можно заявить, что работа газа в условиях адиабатического расширения или сжатия эквивалентна падению значения его внутренней энергии. Для моля газа верно следующее выражение:
,
в котором и представляют собой начальную и конечную температуры рабочего тела.
Из этого следует, что работы, совершаемые газом на двух адиабатических участках цикла Карно, противоположны по знакам и одинаковы по модулю:
.
Коэффициент полезного действия цикла Карно может рассчитываться с помощью следующих соотношений:
.
С. Карно выразил коэффициент полезного действия цикла через величины температур холодильника и нагревателя :
.
Цикл Карно примечателен тем, что ни на одном из его участков тела, обладающие различными температурами, не соприкасаются. Любое состояние рабочего тела в цикле является квазиравновесным, что означает его бесконечную близость к состоянию теплового равновесия с окружающими объектами, то есть тепловыми резервуарами или же термостатами. В цикле Карно исключен теплообмен в условиях конечной разности температур рабочего тела и окружающей среды (термостатов), если тепло имеет возможность переходить без совершения работы. По этой причине любые другие возможные круговые процессы проигрывают ему в эффективности при заданных температурах нагревателя и холодильника:
Рисунок Модель цикла Карно.
Каждый участок цикла Карно и цикл в целом могут проходиться в обоих направлениях.
В реально существующих холодильных машинах применяются разные циклические процессы. Любой холодильный цикл на диаграмме обходятся против часовой стрелки. На рисунке проиллюстрирована энергетическая схема холодильной машины.
Рисунок Энергетическая схема холодильной машины. .
Работающее по холодильному циклу устройство может обладать двояким предназначением.
Эффективность работы холодильника может быть охарактеризована следующим отношением:
.
Таким образом, эффективность работы холодильника представляет собой количество тепла, отбираемого от охлаждаемых тел на затраченной работы. В условиях подобного определения может быть, как больше, так и меньше единицы. Для обращенного цикла Карно справедливо выражение:
.
Эффективность теплового насоса может быть определена с помощью отношения:
.
То есть она может определяться количеством теплоты, передаваемым более теплым телам на затраченной работы. Из первого закона термодинамики следует:
.
Следовательно, всегда больше единицы. Для обращенного цикла Карно справедливо следующее выражение:
.
Навигация по статьям