Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Relevanta dokument
Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning.

Termodynamik Föreläsning 6 Termodynamikens 2:a Huvudsats

OMÖJLIGA PROCESSER. 1:a HS: Q = W Q = Q out < 0 W = W net,out > 0

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Vad tror du ökning av entropi innebär från ett tekniskt perspektiv?

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Kap 7 entropi. Ett medium som värms får ökande entropi Ett medium som kyls förlorar entropi

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Teknisk termodynamik repetition

ÅNGCYKEL CARNOT. Modifieras lämpligen så att all ånga får kondensera till vätska. Kompressionen kan då utföras med en enkel matarvattenpump.

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Kapitel III. Klassisk Termodynamik in action

Entropi. Det är omöjligt att överföra värme från ett "kallare" till ett "varmare" system utan att samtidigt utföra arbete.

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Teknisk termodynamik repetition

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

SG1216. Termodynamik för T2

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

Lite kinetisk gasteori

Föreläsning 14: Termodynamiska processer, värmemaskiner: motor, kylskåp och värmepump; verkningsgrad, Carnot-cykeln.

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527),

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Kretsprocesser. För att se hur långt man skulle kunna komma med en god konstruktion skall vi ändå härleda verkningsgraden i några enkla fall.

Applicera 1:a H.S. på det kombinerade systemet:

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Termodynamik (repetition mm)

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 2 IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 2

Termodynamik Föreläsning 7 Entropi

Till alla övningar finns facit. För de övningar som är markerade med * finns dessutom lösningar som du hittar efter facit!

3. En konvergerande-divergerande dysa har en minsta sektion på 6,25 cm 2 och en utloppssektion

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

PTG 2015 övning 3. Problem 1

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Personnummer:

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3

Termodynamik Föreläsning 2 Värme, Arbete, och 1:a Huvudsatsen

7,5 högskolepoäng ENERGITEKNIK II. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B. TentamensKod:

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

Entropi, energikvalitet och termodynamikens huvudsatser

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

MMVF01 Termodynamik och strömningslära

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Energi, el, värmepumpar, kylanläggningar och värmeåtervinning. Emelie Karlsson

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp /2015. Omfattning: Fyra obligatoriska laborationer ingår i kursen:

Stirlingmotorn. Värmepumpen. Förberedelser. Verkningsgrad, s 222. Termodynamikens andra huvudsats, s 217. Stirlingprocessen, s 235.

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial).

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd.

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

Mer om kretsprocesser

Betygstentamen, SG1216 Termodynamik för T2 25 maj 2010, kl. 9:00-13:00

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Värmepumpens verkningsgrad

Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp /2016 version 3 (med sidhänvisningar även till inbunden upplaga 2)

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt!

6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s )

Kapitel I. Introduktion och första grundlagen. Kursmaterialet: Jens Pomoell 2011, Mikael Ehn

MMVA01 Termodynamik med strömningslära

Repetition Energi & Värme Heureka Fysik 1: kap version 2013

TERMODYNAMIK? materialteknik, bioteknik, biologi, meteorologi, astronomi,... Ch. 1-2 Termodynamik C. Norberg, LTH

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

UMEÅ UNIVERSITET Fysiska institutionen Leif Hassmyr VARMLUFTSMASKIN TYP STIRLING

Kapitel I. Introduktion och första grundlagen

Kapitel 17. Spontanitet, Entropi, och Fri Energi. Spontanitet Entropi Fri energi Jämvikt

Termodynamik, lp 2, lå 2003/04

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Kapitel 17. Spontanitet, Entropi, och Fri Energi

Motorer och kylskåp. Repetition: De tre tillstånden. Värmeöverföring. Fysiken bakom motorer och kylskåp - Termodynamik. Värmeöverföring genom ledning

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Rapport av projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylska p

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Teknisk termodynamik 5 hp

MMVA01 Termodynamik med strömningslära

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

Termodynamik FL 2 ENERGIÖVERFÖRING VÄRME. Värme Arbete Massa (endast öppna system)

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET Sektionen för Fysik och Teknisk Fysik Oktober 2000

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Fysikaliska modeller

Så fungerar en värmepump,

Transkript:

Termodynamikens första lag: energins bevarande. Men säger ingenting om riktningen på energiflödet! Men vi vet ju att riktingen spelar roll: En kopp varmt kaffe kan inte värmas upp ytterligare från en kallare omgivning. Uppvärmning av ett elektriskt motstånd kan inte skapa en elektrisk nettoström. Varm gas eller vätska kan inte skapa en mekanisk makrorörelse.

Termodynamikens andra lag: Anger riktning för processer; de kan bara ske spontant i ena riktningen! Introducerar ett kvalitetsbegrepp för energi; vissa energislag har högre kvalitet (jmfr el och värme). I en spontan process minskar kvaliteten medan kvantiteten bevaras (:a lagen). Anger en teoretisk gräns för hur effektiva olika processer och t.ex. tekniska tillämpningar kan bli. En process måste uppfylla både :a och 2:a lagen för att ske spontant! 2

Termiska energireservoarer En stor massa som kan absorbera eller avge värme utan att påverkas (ändra sin temperatur). I praktiken modelleras ofta t.ex. hav, flod, atmosfär mm som termisk energireservoar. En källa (source) avger värme En sänka (sink) absorberar värme. 3

Viktiga processer (att lära sig skilja på!): Värmemotorn heat engine överför värme från varm reservoar till kall. En del av värmen kan användas för arbete. Dvs ger arbete ut! Båda typerna av processer är cykliska och innehåller olika konstantflödesmaskiner! Kylmaskin/värmepump refrigirator/heat pump överför värme från låg temperatur till hög temperatur. Dvs kräver arbete in! 4

Värmemotor: värme blir arbete! Ex: ångkraftverk Källa med hög temperatur (T ). En ångpanna kokar vatten t.ex. via förbränning av olja eller via kärnreaktioner. En del av värmen omvandlas till arbete (W net,ut ) via en ångcykel. Den värme som inte kan användas till att producera arbete avges till en lågtemperaturkälla (T ) t.ex. används kylvatten från havet för att kondensera ånga till vatten i svenska kärnkraftverk. Vattnet pumpas till ångpannan igen: cykel! 5

Ett slags värmemotor! Värme blir arbete! Elektriskt arbete ut T : kokaren: värme tillförs (kärnreaktioner) T : kondensorn värme borförs (kylvatten = havsvatten) 6

Värmemotor ångkraftverk in = den värme som tillförs mediet i kokaren. ut = den värme som bortförs ångan i kondensorn och tillförs lågtemperatursänkan. W ut = det arbete som levereras ut från turbinen då ångan expanderar. W in = det arbete som behöver tillföras för att pumpa vattnet in i kokaren (dvs mot koktryck). 7

Vilket eller vilka påståenden stämmer för kondensorn i en ångcykel? A. Kondensorn arbetar vid ett lågt tryck. B. Kondensorn sitter efter turbinen. C. Tryck och temperatur sjunker i kondensorn. D. A och B är rätt. E. B och C är rätt. F. A, B och C är rätt. 0% 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E. F. 8

Arbetets storlek Kap 6 termodynamikens 2:a lag När vi kan försumma e k och e p gäller: w = vdp = w är det arbete som utvinns ur eller tillförs till en konstantflödesmaskin. Dvs: w > 0 för en maskin som genererar arbete; t.ex. en turbin. w < 0 för en maskin som kostar arbete, t.ex. en pump. 2 2 vdp Eftersom volymiteten ingår i integralen kan man dra slutsatsen att stor volymitet betyder stort arbete! Därför vill vi att de maskiner som genererar arbete ska ha stor volymitet men de som kostar arbete ska ha liten volymitet. Ångcykel: turbinen hanterar ånga (stor volymitet, stort genererat arbete), pumpen hanterar vatten (liten volymitet, litet kostat arbete) w tot = w turbin - w pump > 0 vilket är själva poängen! 9

Värmemotor effektivitet/verkninggrad Definition av termisk verkningsgrad (performance): η th = in η th W net, ut in ut ut = = = = in in in = ut Verkningsgrader skiljer sig mellan olika värmemotorer. Även de bästa har aldrig mer än 50-60%! Bensinmotor 30% Dieselmotor 40% Kolkraftverk 30-40% (elproduktion) Kärnkraftverk 30-35% (elproduktion) 0

Kan vi inte bara ta bort kondensorn och göra om all in -> W net, ut? Svaret är förstås NEJ eftersom vi i så fall inte kan fullborda cykeln! Även ideala cykler har en energiförlust till låg-temperatur-reservoaren! Kelvin-Planck: Ingen värmemotor kan omvandla all värme till arbete. En cyklisk värmemotor kan inte ta emot värme från en källa och producera arbete utan att avge värme till en sänka.

Ångprocessen i ett Pv-diagram Kap 6 termodynamikens 2:a lag Kondensorn och pumpen behövs för att sluta cykeln! 2

Kylmaskin och värmepump Flyttar värme från låg temperatur till hög: kräver arbete! Arbetsmedium: kylmedel i gamla kylskåp/frysar: freon idag ofta något annat kolväte, t.ex. R-34a Vanligaste kylcykeln: förångning-kompressionscykel (vapour-compression refrigeration cycle). 3

Kylmaskin (värmepump/kylskåp/ac). Kompressorn komprimerar gasen innan den kondenseras. Det är kompressorn som låter! 2. I kondensorn (ofta på baksidan av kylen) kondenseras kylmedlet igen och avger då värme till luften. Det blir varmt på baksidan! 3. Strypventilen sänker tryck och temperatur under delvis förångning. 4. Kylmedlet absorberar värme från det kalla utrymmet och förångas. 3. 4. 2.. 4

Värmepump är en kylmaskin samma sak som kylmaskin men det är höjd temperatur i T vi eftersträvar Bostadshus! Kylskåp! Värmepumpen: målet är värma vid T Kylmaskinen: målet är kyla vid T 5

Vilket eller vilka påståenden är korrekt för en värmepump? A. En värmepump är ett annat ord för värmemotor. B. En värmepump är i princip samma som ett kylskåp. C. Värmepumpen genererar arbete. D. Värmepumpen flyttar värme från ett varmt utrymme till ett kallt. E. A och C är rätt. F. B och C är rätt. 0% 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E. F. 6

Vad visar bilden? A. En värmepump B. En värmemotor C. Ett kylskåp D. Vet ej 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. 7

Värmepump Används ofta för att värma hus. Finns t.ex. luftvärmepump och bergvärmepump. uftkontitionering/ac Vad är det egentligen? Samma sak som kylmaskin! Det finns vändbara AC-anläggningar som funkar som luftkonditionering på sommaren och värmepump på vintern! 8

Coefficient of Performance: COP (värmefaktor/kylfaktor) Istället för verkningsgrad hos kylmaskiner och värmepumpar! Definition: COP = önskad output/nödvändig input Kylfaktor: W net, in COP R = = = Värmefaktor: W net, in COP P = = = En kylmaskin eller värmepump har alltid både COP R och COP P COP P = COPR + 9

Mer om COP Definitionen av COP innebär att: COP R kan vara >, vilket innebär att mer värme flyttas från det kalla området än den mängd arbete som sätts in. ur kan det vara så? COP R = W net, in COP P är alltid >. De flesta värmepumpar har COP mellan 2 och 5. Är det mycket kallt ute närmar sig COP P. I det läget slutar värmepumpen att fungera som värmepump och blir istället resistansvärmare. COP P = COPR + Man använder COP istället för η eftersom ett η> känns missvisande! 20

Kylprocessen i ett Pv-diagram Kap 6 termodynamikens 2:a lag 2

Kelvis-Planck handlade om värmemotorn. Motsvarande sats för kylmaskinen är Clausius sats Det är omöjligt att konstruera en cyklisk apparat som flyttar värme från en lägre temperatur till en högre utan att andra effekter uppstår. För en kylmaskin innebär det att kompressorn behöver ett tillskott av arbete för att komprimera gasen så att cykeln kan slutas! Kelvin-Panks och Calusius satser är ekvivalenta formuleringar av termodynamikens andra huvudsats Funkar inte! 22

Evighetsmaskiner perpetuum mobile Många har försökt bygga evighetsmaskiner men utan framgång. En sådan kan förstås inte existera! Föreslagna evighetsmaskiner bryter antingen mot :a huvudsatsen (energins bevarande) eller 2:a huvudsatsen (energins riktning). Bild: M.C. Escher 23

Reversibla och irreversibla processer En reversibel ( vändbar ) process kan vändas utan att lämna några spår! Modell (idealisering) för verkliga processer. Reversibla processer kan t.ex. omsätta en energiform i en annan helt utan förluster. Det finns inga helt reversibla processer i naturen. 24

Reversibla och irreversibla processer En irreversibel ( icke vändbar ) process. Orsaker till irreversibiliteter: Friktion Inelastisk stöt, deformation Resistans Värmeöverföring över finita temperaturskillnader Att återställa originaltillståndet kräver energi! 25

Irreversibel värmeöverföring lämnar spår! Burken värms upp från 5-20 C Vi kan kyla burken till samma temperatur men det kräver arbete. När burken är kyld igen är den i exakt samma tillstånd som innan men det är inte omgivningen Omgivningens värme har ökat eftersom arbetet som kyler burken behöver en högtemperaturreservoar. omgivningen burken 26

Därför skiljer man på internt och totalt reversibla processer Internt reversibel process: inga irreverisbiliteter innanför systemgränserna. Systemet går igenom ett antal kvasi-jämviktstillstånd och processen kan vändas och gå genom exakt samma tillstånd (läskburken). Totalt reversibel process: reversibel både innanför och utanför systemgränserna (kan ej ske i praktiken) En totalt reversibel process innebär: ingen värmeöverföring mellan källor av olika temperaturer inga icke-jämviktstillstånd ingen friktion 27

Carnotcykeln Carnotcykeln är en reversibel cykel och den ideala process som representerar största möjliga omvandlingen av termisk energi till mekanisk. Den används som ett mått för vad som är teoretiskt möjligt. Ingen verkligen cykel kan vara bättre än Carnot-cykeln. Värmemotor och kylmaskin/värmepump kan idealt beskrivas som Carnotcykler men går åt olika håll! Stackars Carnot! an dog i kolera bara 36 år gammal! Nicolas éonard Sadi Carnot (796-832) 28

Exempel: Carnotcykeln tillämpad på ett kolv-cylinder system (gas) 4 reversibla processer: För vämemotor: -2: Reversibel isoterm expansion (T konstant genom tillförsel av värme ) 2-3: Reversibel adiabatisk expansion ( = 0, T ->T ) 3-4: Reversibel isoterm kompression (T konstant genom bortförsel av värme ) 4-: Reversibel adiabatisk kompression ( =0, T -> T ) 29

Carnotcykeln för värmemotor Vilken process -2, 2-3 osv är vilken? Reversibel adiabatisk expansion ( = 0, T ->T ) Reversibel isoterm expansion (T konstant genom tillförsel av ) Reversibel adiabatisk kompression ( =0, T -> T ) Reversibel isoterm kompression (T konstant genom bortförsel av ) 30

Carnotcykeln för värmemotor -2: Reversibel isoterm expansion (T konstant genom tillförsel av värme ) 2-3: Reversibel adiabatisk expansion ( = 0, T - >T ) 3-4: Reversibel isoterm kompression (T konstant genom bortförsel av värme ) 4-: Reversibel adiabatisk kompression ( =0, T -> T ) 3

Carnotcykeln för värmemotor Carnotcykeln för kylmaskin/värmepump Om alla delprocesser i Carnotcykeln för en värmemotor vänds blir det istället Carnotcykeln för en kylmaskin/värmepump. Och Carnotcykeln är ju vändbar (reversibel)! 32

Carnots principer. Verkningsgraden hos en irreversibel värmemotor är alltid mindre än verkningsgraden hos en reversibel värmemotor. 2. Verkningsgraden hos alla reversibla värmemotorer som arbetar mellan samma temperaturer är samma (dvs. max). Av detta följer att verkningsgraden hos reversibla cykler enbart beror av reservoarernas temperaturer: η =η rev rev ( T, T ) Dessa principer är empiriska men brott mot dem bryter samtidigt mot termodynamikens huvudsatser! 33

Verkningsgraden hos Carnots värmemotor = eller η th = g( T, T ) = f ( T, T ) Dvs = f ( T ), T Figuren till höger ger: η th 3 = = 2 3 2 => f ( T3, T ) = f ( T2, T ) f ( T3, T2 ) Men båda leden måste bero bara på T och T 3! f ( T 3, θ ( T2 ) θ ( T T ) = θ ( T ) θ ( T ) θ ( T3 ) = ) θ ( T ) En lösning föreslagen av ord Kelvin: 3 2 T3 f ( T => η th, rev = 3, T ) = T T Detta definierar den termodynamiska temperaturskalan T T 34 T

Verkningsgraden hos Carnots värmemotor Enligt tidigare gäller för alla värmemotorer (reversibla och irreversibla): η th W net, ut in ut ut = = = = in in in För reversibel Carnot-motor gäller: η th, rev = = T T Dvs maximala verkningsgraden beror bara på reservoarernas temperaturer: T = eller T T T = 35

Vad blir största möjliga teoretiska verkningsgraden för en värmemotor som arbetar mellan T = 25 C och T = 750 C? A. 00 % B. 96,7 % C. 70,9 % D. 29. % 0% 0% 0% 0% 00 % 96,7 % 70,9 % 29. % 36

Verkningsgrader för värmemotorer Det teoretiskt möjliga inte är 00% utan Carnot-verkningsgraden! Carnotcykeln representerar största möjliga omvandlingen av termisk energi till mekanisk vid givna temperaturer. För att Carnot-verkningsgraden ska bli 00% behöver man ha en T vid absoluta nollpunkten eller oändligt hög! Bensinmotor 30% Dieselmotor 40% Kolkraftverk 30-40% (elproduktion) Kärnkraftverk 30-35% (elproduktion) η th, rev = = T T För T = 000 K och T =300 K blir 300 = 000 η th, rev = 0.7 Carnotverkningsgraden 37

Verkningsgrader för värmemotorer Kap 6 termodynamikens 2:a lag Man anger ofta verkningsgrader för verkliga motorer i % av Carnotverkningsgraden: Ex: en motor arbetar mellan T = T = och har 0.5 av Carnotverkningsgraden: η th 0.5* η T = 0.5* T = rev ur påverkas verkningsgraden hos den verkliga motorn av temperaturerna i hög-och lågtemperaturreservoarerna? 38

Verkningsgrader för värmemotorer Kap 6 termodynamikens 2:a lag Man anger ofta verkningsgrader för verkliga motorer i % av Carnotverkningsgraden: Ex: en motor arbetar mellan T = T = och har 0.5 av Carnotverkningsgraden: η th 0.5* η T = 0.5* T = rev Om T minskas eller T ökas så ökar verkningsgraden! 39

COP för Carnots kylmaskin/värmepump Enligt tidigare för alla kylmaskiner: För Carnots kylmaskin: Och på samma sätt för alla värmepumpar: Och för Carnots värmepump: = = R COP, = = rev R T T COP P COP = = rev P T T COP = =, 40