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熵: 一、任意过程熵与热量的关系 系统的熵变是可以用可逆吸热计算的,当实际过程不可逆时,可以采用假设可逆过程的方法。 按假设可逆过程计算熵变,即用热温比计算,其中的热量度其实是包括两部分:实际传入的热量和耗散热量(可逆功-实际功)——总热量 一个关系:(假设)可逆传热-(假设)可逆功=传热-功(实际)=系统内能变化(因为内能是状态参量,是只与前后状态有关的,与过程是否可逆无关) 即:系统在某一温度下的熵变是系统在该温度下所得到的总热量除以该系统的温度,与可逆与否无关。TrQWWQdsTTT,注意用的是系统温度而不是热源温度,因为熵本身就是系统的状态量。——第一熵方程 二、微观解释 系统微观粒子热运动能量增量与热运动强度之比(运动有序程度的度量)反应了系统宏观状态对应的微观状态数。 注: 任何不可逆过程都将一定功化为等量热。——效果与功生热一样。——则任一不可逆过程都可能通过加功消除变化。 三、熵流与熵产 熵产是真正的不可逆程度的度量,是不可逆的本质,是熵的根本来源。 闭系,熵变=熵流+熵产,任意系统熵变可正可负,熵流可正可负,但熵产必然是大于或等于 0 的,孤立系统,没有熵流,则熵变就是熵产,所以有孤立系熵增原理。 总方程:()rrrWWQQQdsTTTT——第二熵方程 熵流 熵产:两部分组成——有有限温差温差的传热和系统内部功的耗散 如果计算熵流用的是系统温度QT,则熵产中就只有耗散项,而不包括温差传热项。 两者熵产项不相等,是因为考虑的过程不同,所选择的系统也不同。 用热源温度计算熵流时,计算的是从热源流出的熵流,而熵变是系统的熵变,则系统的熵变 理应包括温差传热带来的熵产。而用系统温度计算熵流时,计算的是流入系统的熵流,而流 入系统的熵流已经包括温差传热的熵产了。——温差传热的熵产是最终到受热方的,是流入 的熵流的一部分。 开口系多用QT计算熵流而不用rQT,因为工质系统一般是研究对象,简单清楚。 应用:热机 可逆热机:12120QQTT——以工质为系统,在两个恒温热源处的熵流之和为零(系统循环一周,也只在热源处有吸放热,即有熵流,所以也即循环总熵流为零,而系统循环一周,状态不变,即总熵不变,则可逆熵产为零,实际上熵流为零是倒推的)。也即工质、热机为中介,熵流从热源流到冷源1212()RfWQQTTS——熵流*热势差。(势差*流普遍格式) 可知,热机做功的实质:熵流从高...

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