工程热力学第三版电子教案教学大纲 (4)_工程热力学第三版

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教学大纲

一、教学目的和教学要求

在能源动力需求日益增长的今天,如何更有效地实现能量转换,如何开发新的能源,是一个十分迫切而又重要的课题。这就要求能源动力、土建和航空航天等大类专业本科生掌握有关能量及其相互转换规律的知识。工程热力学研究热能与其它形式能量相互转换的规律,是能源动力、土建和航空航天等大类专业的一门主要技术基础课。

通过对《工程热力学》的学习,使学生着重从工程的角度掌握热力学的基本规律;并能正确运用这些规律,理论联系实际地进行热力过程、热力循环的分析和热力计算;同时也注意培养学生正确逻辑思维的能力。从而为学生学习后继有关专业课程,提供必要的工程热力学的基础理论知识和热力计算的基本方法,而且也为学生毕业后从事热能工程的设计、管理和科学研究提供重要的热力学理论基础。

二、教学内容及教学安排

每周4学时,共17周。

(一)基本概念及定义 4学时

1.热力系及其描述

1学时

2.基本状态参数

1学时

3.状态方程式,状态参数坐标图 1学时

4.热力过程及热力循环 1学时

(二)能量与热力学第一定律 4学时

1.功、热与热力学第一定律的实质 1学时

2.循环的第一定律表达式及推论

热力系与外界的物质交换 1学时

3.热力学第一定律的表达式 1学时

4.能量方程式的应用

非稳定流动的能量方程式

1学时

(三)熵与热力学第二定律

10学时

1.过程的不可逆性

1学时 2.热力学第二定律的几种表述

1学时 3.卡诺定理

14.热力学温度标尺

5.卡诺循环与克劳修斯不等式

6.状态参数熵及熵增原理

7.熵方程及其应用举例

8.热力系的可用能

9.第二定律的统计解释及局限性

(四)热力学一般关系

1.常用状态函数的偏微商

基本热力学关系

2.热力学能、焓和熵的微分式

热系数之间的一般关系

(五)气体的热力性质

1.理想气体性质

2.理想气体比热容及参数计算

3.实际气体状态方程

4.实际气体比热容及焓、熵函数

(六)蒸汽的热力性质

学时 1学时 1学时 1学时 2学时 1学时 1学时

2学时

学时 1学时

4学时

1学时 1学时 1学时 学时

4学时1.单元工质的相图与相转变

1学时 2.单元复相系平衡条件

1学时 3.蒸汽的定压发生过程

蒸气热力性质表及其应用

1学时 4.蒸气热力性质图及其应用

1学时

1.混合物的成分及气体常数

2.分压定律与分容积定律

3.理想气体混合物的有关计算

4.湿空气及其状态参数

5.干–湿球温度和焓–湿 图 6.湿空气过程

1.热力过程的分析方法

2.多变过程

3.热力过程的火用分析举例

1.稳定流动的基本方程

2.定熵流动的基本特性

3.气体在喷管和扩压管中的流动 4.喷管中气体流动的计算

5.水蒸气在喷管中的定熵流动 6.有摩擦的绝热流动与绝热节流

6学时

1学时

1学时 1学时

1学时

1学时

1学时

3学时

1学时

1学时 1学时

6学时

1学时 1学时 1学时 1学时 1学时 1学时

(七)理想气体混合物与湿空气

(八)理想气体的热力过程

(九)气体与蒸汽的流动

(十)气体的压缩

4学时

1.压气机的工作原理

1学时 2.压缩过程的热力学分析

1学时 3.单级活塞式压气机余隙容积的影响 1学时 4.多级压缩及中间冷却

1学时

(十一)蒸汽动力循环

1.蒸汽动力循环的分析方法

朗肯循环

2.蒸汽参数对循环热效率的影响

蒸汽再热循环

3. 回热循环

4. 热电循环和理想工质循环

5. 蒸汽动力设备热力学分析举例

(十二)气体动力循环

1.燃气轮机装置定压加热理想循环 2.考虑不可逆损失时的热力学分析 3.具有回热的燃气轮机装置循环 4.往复活塞式内燃机理想循环

5.其他燃气动力循环

(十三)制冷循环

1. 制冷机与热泵

逆卡诺循环

2.空气制冷循环

6学时

1学时 1学时 1学时 学时 1学时 学时

5学时

1学时

1学时

1学时 学时 0.5学时5学时

1学时 1学时

21.3.蒸汽压缩制冷循环

1.5学时 4.蒸汽喷射制冷循环

吸收式制冷装置循环

1学时 5.热泵供热循环

0.5学时

(十四)化学反应系统的热力学原理

5学时

1.概述

化学反应的功和热

1学时 2.赫斯定律

1学时 3.基尔霍夫定律及理论燃烧温度

1学时 4.第二定律在化学反应中的应用

1学时 5.化学平衡

热力学第三定律

1学时

三、主要参考教材

《工程热力学》 曾丹苓 高等教育出版社

四、有关说明

本课程的主要预修课为高等数学和普通物理。实验安排在另一门课程“热工实验”中。

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