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第三节 孤立系统熵增原理 一、不可逆过程中熵的变化 对可逆过程,熵变化主要由热量引起, 吸热熵增加,放热熵减少。 对不可逆过程 T 熵流:工质与外界热量交换引起的熵变化。 熵产:由于不可逆因素引起的熵变化。δWl为不可逆因素引起的功的损失。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于熵流和熵产 1、熵流:dSf是由于系统与外界发生热交换,热流引起的熵的变化,称为熵流。 系统吸热, dSf >0; 系统放热, dSf <0; 系统绝热, dSf =0。 2.熵产: dSg是由于不可逆因素的存在而引起的熵的增加,称为熵产。 对于不可逆过程,dSg>0; 对于可逆过程,dSg=0。 熵产过程不可逆性大小的度量与表征。不可逆性越大,熵产也越大。 表示传热的方向 有: 等号适于可逆过程,不等号适于不可逆过程。不同逆程度越深,功的损失越大,熵产越大。 注意:熵产永远为正,而熵流可正可负。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 熵流、熵产和熵变 任意不可逆过程 可逆过程 不可逆绝热过程 可逆绝热过程 不易求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 熵变的计算方法 理想气体 仅可逆过程适用 T s 1 2 3 4 任何过程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、孤立系统熵增原理 孤立系统 无质量交换 结论:孤立系统的熵只能增大,或者不变, 绝不能减小,这一规律称为孤立系统 熵增原理。 无热量交换 无功量交换 =:可逆过程 :不可逆过程 热二律表达式之一 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 孤立系熵增原理举例(1) 有温差传热(T1T2) Q T2 T1 用 用 用 不好用 不知道 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 孤立系熵增原理举例(1) Q T2 T1 取热源T1和T2为孤立系 当T1T2 可自发传热 当T1T2 不能传热 当T1=T2 可逆传热 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 孤立系熵增原理举例(1) Q T2 T1 取热源T1和T2为孤立系 S T T1 T2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 孤立系熵增原理举例(2) 设某热机通过工质进行一个循环,从热源吸热Q1,向冷源放热Q2,对外作功W,把热源、冷源、工质、热机划为一个孤立系统,则: 热源的熵变: (热源放出热量给工质,熵减少) 工质的熵变: (经过一个循环,工质的熵不变) 冷源的熵变: (冷源吸收热量,熵增大) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 进行一个循环后: 可逆时: 不可逆时: 孤立系熵增原理举例(2) Evaluation only. Created w
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