12.1. Изменение энтропии и температуры при дросселировании
Дросселирование является необратимым процессом, так как часть энергии потока теряется на его завихрение перед диафрагмой и за ней и преобразуется в теплоту, которая при адиабатном течении передается рабочему телу.
Если представить процесс идущий в обратном направлении (например, в трубе, изображенной на рис. 34 изменить направление течения газа на обратное), то он по–прежнему будет сопровождаться падением давления при протекании газа через дроссель.
Изменение энтропии газа:
которое можно записать в виде:
такая запись является наиболее удобной, так как . Из последнего уравнения следует, что всегда .
Для определения изменения температуры в процессе адиабатного дросселирования необходимо знать значение производной .
Из соотношения
С учетом соотношений
получим
Величина называется коэффициентом адиабатного дросселирования или дифференциальным дроссель-эффектом, его обозначают
В общем случае величина отлична от нуля. Явление изменения температуры газов и жидкостей при адиабатном дросселировании называется эффектом Джоуля-Томсона. Измеряя дифференциальный дроссель-эффект (весьма малую конечную разность температур при такого же порядка разности давлений по обе стороны дросселя ), можно по результатам этих измерений найти величину , затем построить - диаграмму исследуемого вещества, определить теплоемкость , удельный объем и т.д.
Изменение температуры газа (жидкости) при значительном перепаде давлений на дросселе называется интегральным дроссель-эффектом, он вычисляется из соотношения
где , – температуры дросселируемого вещества соответственно перед дросселем и за ним.
Интегральный дроссель-эффект может достигать весьма большой величины. Например, при дросселировании водяного пара от давления и температуры до давления равного , температура пара уменьшается до , т.е. на .
Определение величины интегрального адиабатного дроссель-эффекта удобно выполнять с помощью - диаграммы дросселируемого вещества (рис. 35). Если известно состояние газа перед дросселем, т.е. его давление и температура , и известно давление за дросселем , то, нанеся точку 1 и найдя точку пересечения изоэнтальпы с изобарой , получим температуру за дросселем .
Рисунок 35 – - диаграмма.
Знак дроссель-эффекта
Проанализируем соотношение
Поскольку всегда , то знак коэффициента определяется знаком стоящей в числителе правой части уравнения.
Очевидно, что если
то
,
и тогда температура дросселируемого вещества возрастает.
Если
то
и тогда температура дросселируемого вещества уменьшается.
Если
то
и тогда температура дросселируемого вещества не меняется.
Для идеального газа
то идеальный газ дросселируется без изменения температуры. Это один из характерных признаков идеального газа. Таким образом, для газа, подчиняющегося уравнению Ван-дер-Ваальса, эффект Джоуля-Томсона не равен нулю.
Как показывает опыт, для одного и того же вещества оказывается различным в зависимости от области состояния. Состояние газа (жидкости) в котором равен нулю, называется точкой инверсии эффекта Джоуля-Томсона. Геометрическое место точек инверсии на диаграмме состояния данного вещества называется кривой инверсии.
Точки на кривой инверсии удовлетворяют уравнению . Пользуясь этим условием, можно найти кривую инверсии с помощью уравнения состояния вещества.
В качестве примера на рис. 36 приведена кривая инверсии азота в - диаграмме. Внутри области, ограниченной кривой инверсии , т.е. газ при дросселировании охлаждается. Вне этой области , т.е. температура газа при дросселировании повышается. Аналогичный характер имеют кривые инверсии других веществ.
Рисунок 36 – Кривая инверсии азота.
Процесс дросселирования используют для регулирования работы паросиловых установок, так как с увеличением дросселирования уменьшаются расход рабочего тела и располагаемая работа (теплоперепад). Действительно, если без дросселирования располагаемая работа равна (рис. 37), то при наличии процесса – располагаемая работа уменьшается и становится равной . Так как при дросселировании пара перед турбиной с давлением и температурой до давления расход пара уменьшается в 2 раза, а адиабатный теплоперепад на , в результате чего мощность турбины снижается примерно на .
Рисунок 37 – Дросселирование водяного пара перед паровой турбиной.
- Тема 12 Дросселирование газов и паров
- 12.1. Дросселирование газа
- 12.1. Изменение энтропии и температуры при дросселировании
- 12.3. Дросселирование водяного пара
- Контрольные вопросы
- Тема 13. Влажный воздух
- 13.1. Параметры состояния влажного воздуха
- 13.2. Диаграмма состояния влажного атмосферного воздуха
- Контрольные вопросы
- Тема 14. Компрессоры
- 14.1. Классификация компрессорных машин
- 14.2. Поршневой компрессор. Индикаторная диаграмма идеального поршневого компрессора
- 14.3. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора
- Учет прямых утечек газа в компрессоре
- 14.3. Определение количества теплоты, отведенной от газа при различных процессах сжатия
- 14.4. Мощность привода и коэффициент полезного действия компрессора
- 14.5. Многоступенчатое сжатие газа
- Контрольные вопросы
- Тема 15. Циклы тепловых двигателей с газообразным рабочим телом
- 15.1. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (двс)
- 15.2. Циклы двс с подводом теплоты при постоянном объеме
- 15.3. Цикл двс с подводом теплоты при постоянном давлении (цикл Дизеля)
- 14.4. Цикл двс со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера)
- 14.5. Сравнение циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания
- 14.6. Цикл двигателя Стирлинга
- Контрольные вопросы
- Тема 16. Циклы газотурбинных установок
- 16.1. Цикл гту с подводом теплоты при постоянном давлении
- 16.2. Цикл гту с подводом теплоты при постоянном объеме
- 16.3. Методы повышения термического кпд гту
- 16.4. Цикл гту с регенерацией теплоты
- 16.3.1. Цикл гту с подводом теплоты при и регенерацией теплоты
- 16.3.2. Цикл гту с подводом теплоты при и регенерацией теплоты
- 16.4. Цикл с многоступенчатым сжатием воздуха и промежуточным охлаждением
- Контрольные вопросы
- Тема 17. Теплосиловые паровые циклы
- 17.1. Цикл Карно
- 17.2. Цикл Ренкина
- 17.3. Влияние основных параметров на кпд цикла Ренкина
- 17.3.1. Влияние начального давления пара
- 17.3.2. Влияние начальной температуры пара
- 17.3.3. Влияние конечного давления в конденсаторе
- 17.4. Цикл с вторичным перегревом пара
- 17.5. Регенеративный цикл паротурбинной установки
- 17.6. Теплофикационные циклы
- Контрольные вопросы
- Тема 18. Циклы холодильных установок
- 18.1. Цикл воздушной холодильной установки
- 18.2. Цикл парокомпрессионной холодильной установки
- 18.3. Цикл пароэжекторной холодильной установки
- 18.4. Цикл абсорбционной холодильной установки
- 18.5. Тепловой насос
- Контрольные вопросы
- Библиографический список