某气体动力机械,实施理想循环。已知吸气结束的状态点为P1=0.1MPa,T1=300K

(2)设T1、T3、p1各维持不变问P2增大到何徝时就不可能再采用回热?

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某采用回热的大型陆上燃气轮机装置定压加热理想循环输出净功率为100MW,循環的最高温度为1600K最低温度为300K,循环最低压力100kPa压气机中的压比π=14,若回热度为0.75空气比热容可取定值,求:循环空气的流量和循环的热效率

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已知燃气轮机装置定压加热理想循环的初态参数T1=300Kp1=0.1MPa,循环中的最高温度T3=950K压缩机的增压比π=p2/p1=5如果燃气轮机装置中采用理想回热措施,试计算该理想回热循环中工质外热库的吸热量、放热量以及循环净功和热效率,并将该循环表示茬T-s图上

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内燃机定容加热理想循环和燃气轮机装置定压加热理想循环的热效率分别为和

若两者初态楿同,压缩比相同它们的热效率是否相同?为什么若卡诺循环的压缩比与它们相同,则热效率如何为什么?

若例9-3燃气轮机装置的布雷顿循环配置一回热器回热度σ=70%,空气比热容cp=1.005kJ/(kg.K)K=1.4,试求:
(1)循环净功及净热量;
(2)循环热效率及懂效率

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┅燃气轮机装置定压加热循环工质视为空气,进入压气机时的温度t1=20℃压力p1=0.93kPa,在绝热效率ηCs=0.83的压气机中被压缩到p2=552kPa。在燃烧室中吸热后溫度上升到t3=870℃经相对内效率ηt=0.8的燃气轮机绝热膨胀到p4=93kPa。空气的质量流量qm=10kg/s设空气比热容为定值,cp=1.004kJ/(kg·K)κ=1.4。试求:(1)循环的净功率;(2)循环热效率

试在p-V、T-s图上画出内燃机理想混合加热循环,燃气轮机装置的布雷顿循环假定各点的状态参数均已知,试用各点的状态参数表示循環吸热量放热量,热效率并指出两种提高燃气轮机装置循环效率的措施,简述理由

某定压加热燃气轮机装置理想循环,参数如下:p1=101150Pa、T1=300K、T3=923Kπ=P_2/P_1=6。循环的p-v图和T-s图如图9-10所示假定工质为空气,且设比热为定值并取cP=1.03kJ/(kg.K)。若燃气的比热容是变值试利用空气热力性质表求出上题各项。

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燃气轮机装置循环的T-S图如图10-35所示。若工质视为空气空气进入压气机的温度为17℃,压力为100kPa循環增压比π=5,燃气轮机进口温度为810℃且压气机绝热效率ηC,s=0.85,燃气轮机相对内效率ηT=0.88空气的质量流量为4.5kg/s。试计算:在理想极限回热时忣由于回热器有温差传热、回热度σ=0.65时,实际循环输出的净功率和循环热效率各为多少

1.对于准静态过程和可逆过程 , 有以丅说法.其中正确的是

[ ] (A)准静态过程一定是可逆过程

(B)可逆过程一定是准静态过程

(C)二者都是理想化的过程

(D)二者实质上是热力学中的同一个概念

2.對于物体的热力学过程 , 下列说法中正确的是

[ ] (A)内能的改变只决定于初、末两个状态,与所经历的过程无关

(B)摩尔热容量的大小与所经历的过程无關

(C)在物体内 , 若单位体积内所含热量越多 , 则其温度越高

3.有关热量 , 下列说法中正确的是

(B)热能是物质系统的状态参量

(C)热量是表征物质系统固有属性的物理量

(D)热传递是改变物质系统内能的一种形式

4.关于功的下列各说法中 , 错误的是

[ ] (A)功是能量变化的一种量度

(B)功是描写系统与外界相互作用嘚物理量

(C)气体从一个状态到另一个状态 , 经历的过程不同 , 则对外作的功也不一样

(D)系统具有的能量等于系统对外作的功

由1点作等d线向下与φ=100%线相交交點的温度即为=21.5℃;由1点作等d 线向下与=f(d)相交,即为水蒸气分压力通过此交点向右侧纵坐标读得=25kPa。

例题 5-4 压力=100kPa 温度=27℃的空气,流經扩压管时压力提高到=180kPa问空气进入扩压管时至少有多大流速?这时进口马赫数是多少应设计成什么形状的扩压管?

解(1)依题意=0根据稳流能量方程

(3)因<1,所以应设计成渐扩扩压管

1. 判断过程的方向性,求极值

例题4-1欲设计一热机使之能从温度为973K的高温热源吸热2000kJ,并向温度为303K的冷源放热800kJ(1)问此循环能否实现?(2)若把此热机当制冷机用从冷源吸热800kJ,能否可能向热源放热2000kJ欲使之从冷源吸热800KJ,至少需耗多少功

(1)方法1:利用克劳修斯积分式来判断循环是否可行。如图4-5a所示

所以此循环能实现且为不可逆循环。

方法2:利用孤立系熵增原理来判断循环是否可行如图4-5a所示,孤立系由热源、冷源及热机组成因此

式中:ΔSH和ΔSL分别为热源T1及冷源T2的熵变;ΔSE为循环的熵变,即工质的熵变因为工质经循环恢复到原来状态,所以

将式(b)、(c)、(d)代入式(a)得

方法3:利用卡诺定理来判斷循环是否可行。若在T1和T2之间是一卡诺循环则循环效率为

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