Hoofdstuk 6 THERMODYNAMICA

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
HOOFDSTUK 3 : ELEKTRISCHE POTENTIAAL.
Advertisements

Warmte Hoofdstuk 4 Nova Klas 2HV.
Warmte.
WARMTE – HOE VERWARM IK MIJN HUIS
Newton - HAVO Energie en beweging Samenvatting.
Installaties.
Water verwarming door aarde
Hoofdstuk 2 Temperatuur en warmte.
CENTRALE VERWARMING (C.V.)
Title Fysica Energie FirstName LastName – Activity / Group.
Rob Bonenkamp Senior Engineer H&F Technics Lichtenvoorde.
Zonnecollector.
2.3 Verwarmen.
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 7 (Deel 1)
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 7 (Deel 2)
Energie.
Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging Cirkelbeweging
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Elektromagnetische inductie
Newton - VWO Arbeid en warmte Samenvatting.
Thema 1 Stofwisseling Basisstof 4 K4
Hoe elektriciteit opwekken?
Elektrische centrales
Hoofdstuk 9 THERMODYNAMICA lic. Dirk Willem.
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 10 lic. Dirk Willem.
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 5
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 4
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 1 + 2
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 8
Title Fysica Vermogen FirstName LastName – Activity / Group.
Title Warmte en energie
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Warmte verplaatsen.
Elektrische potentiaal
Warmte.
Warmte inhoud 1. Inleiding (deze les dus) 2. Warmtecapaciteit
Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting.
Kracht en beweging Versnelde en vertraagde beweging
Samenvatting H 7 Verwarmen en Isoleren.
Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting.
Warmtecapaciteit en soortelijke warmtecapaciteit
Gemaakt door: Josine Stremler & Simone ter Stege Klas: G2D
Hoofdstuk , Energie dus ook warmte
Warmtetransport en isolatie
Hydraulische remmen De les start over 5 seconden. Succes.
Door: Jaap Wilmink, Peter Lakeman en Jetske Vleugel
Theorie Circulatie.
Arbeid en Energie (Hoofdstuk 4)
Fit!vak rijkserkende opleidingen
havo: hoofdstuk 4 (stevin deel 3) vwo: hoofdstuk 2 (stevin deel 2)
Warmtepompen.
Lesprogramma Conclusies proef 5 &6 Proef 7 Magdeburger halve bollen
Warmte. Warmte Warmte verwarmen kost energie in de vorm van warmte smelten kost warmte verdampen kost warmte afkoelen levert energie in de vorm van.
WINA.
WINA.
Warmte en temperatuur Een thermometer is een instrument om warmte te meten Klopt deze uitspraak? Een thermometer is een instrument om temperatuur te meten.
WINA.
Samenvatting.
Inleiding Atmosfeer College 3
1 VWO Hoofdstuk 2 Klimaat § 8-10
Hoe ontstaat een wolk? Samenstelling van de atmosfeer.
3. Energietransport in de atmosfeer.
en temperatuurverandering
100% BRANDSTOF ENERGIE 100% WARMTE 36% UITLAATGAS 33% KOELWATER
De elektrische stroomkring
De elektrische stroomkring
Negatieve getallen Klas 1 | Hoofdstuk 4
Wat is warmte? Eerst iets over energie Warmteoverdracht technieken
Hoofdstuk 2 – les 3 Warmte en temperatuur
Transcript van de presentatie:

Hoofdstuk 6 THERMODYNAMICA lic. Dirk Willem

De 2e hoofdwet Inleiding: Inleiding 1ste hoofdwet: zegt niets over de richting waarin een proces spontaan verloopt Meestal: - proces verloopt in 1 richting spontaan - proces in omgekeerde richting alleen mogelijk door uitwendige invloeden. Voorbeelden: - proef van Joule - 2 voorwerpen met ≠ temp. in contact brengen - tas met warme koffie in koelkast koelt af.

De 2e hoofdwet Warmtebron of warmtereservoir: Inleiding Warmtebron = lichaam met relatief grote warmtecapaciteit dat eindige hoeveelheden warmte kan opnemen of afgeven zonder verandering van temperatuur Voorbeelden: rivier, oceaan, atmosfeer, …

De 2e hoofdwet 2de hoofdwet: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Formulering van Kelvin-Plank: Het is onmogelijk een periodiek werkende machine te vervaardigen die niets anders doet dan warmte aan één warmtebron te onttrekken een een equivalente hoeveelheid arbeid te leveren aan de omgeving Vb.: - Inwendige energie van de zee omzetten in arbeid  KAN NIET WEGENS 2de hoofdwet

De 2e hoofdwet 2de hoofdwet: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Formulering van Kelvin-Plank: - thermische motor, vb. stoomcyclus

De 2e hoofdwet 2de hoofdwet: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Formulering van Clausius: Het is onmogelijk een zelfwerkende machine te vervaardigen die niets anders doet dan warmte van een lichaam op lage temperatuur over te brengen naar een lichaam op hoge temperatuur Warmte opnemen op Tlaag en afgeven op Thoog: kan niet spontaan gebeuren door arbeid te leveren aan het systeem door de omgeving

De 2e hoofdwet 2de hoofdwet: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Formulering van Clausius: Voorbeelden: koelmachine warmtepomp

De 2e hoofdwet 2de hoofdwet: TH Quit Wt=Quit-Qin Qin TL Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet 2de hoofdwet: Koelmachine of warmtepomp: TH Quit Wt=Quit-Qin Qin TL

De 2e hoofdwet Thermische motor: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Vaststellingen: Arbeid kan volledig omgezet worden naar warmte - Warmte omzetten naar arbeid gebeurt met een thermische motor

De 2e hoofdwet Thermische motor: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Karakteristieken: ontvangen warmte van een warmtebron op hoge T converteren een deel van deze warmte in arbeid geven resterende warmte af aan een bron lage T - Werken als kringproces

De 2e hoofdwet Thermische motor: Wturbine = Wuit ketel Wpomp =Win Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Thermische motor: Stoomplant: Wturbine = Wuit turbine Qketel= Qin ketel Qcondensor= Quit condensor Wpomp =Win

De 2e hoofdwet Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Stoomplant: Kringproces: Σ wt = wnet,uit = Σ q (in kJ/kg) Σ Wt = Wnet,uit = Σ Q (in kJ, gedurende ∆t) Wnet,uit = Wuit – Win = Wturbine – Wpomp Σ Q = Qin – Quit  Wnet,uit = Qin – Quit Wturbine = Wuit turbine Qketel= Qin ketel Qcondensor= Quit condensor Wpomp =Win

De 2e hoofdwet Thermische motor: Stoomplant: TH Qin Wnet,uit=Qin-Quit Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Thermische motor: Stoomplant: TH Wuit turbine Qin Wnet,uit=Qin-Quit Quit Qin ketel Quit condensor Win TL

De 2e hoofdwet Thermische motor: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Thermische motor: Wnet,uit = Wuit – Win en Wnet,uit = Qin – Quit Thermische efficiëntie of thermisch rendement:

De 2e hoofdwet Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor 2de hoofdwet en de thermische motor: Kan men de condensor uit de cyclus wegnemen? NEEN Besluit: Iedere thermische motor moet een hoeveelheid warmte afgeven aan een bron op lage temperatuur (2 warmtebronnen nodig !)  Thermische motor: thermisch rendement < 100% Wturbine = Wuit turbine Qketel= Qin Qketel= Qin Qketel= Qin ketel ketel ketel Qcondensor= Quit condensor condensor condensor Wpomp =Win Wpomp =Win Wpomp =Win

De 2e hoofdwet Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Reversibele en niet reversibele processen: Reversibel proces: proces dat omgekeerd kan worden zonder sporen achter te laten in het stelsel of omgeving Irreversibel proces: proces dat niet reversibel verloopt Reversibel proces : - bestaat niet in de werkelijkheid is een ideaal proces  Arbeidsproducerende machines (motoren) leveren max. arbeid als ze reversibel werken  Arbeidsconsumerende machines (pompen, …) vragen min. arbeid als ze reversibel werken

De 2e hoofdwet Irreversibiliteit: 1. Wrijving Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Irreversibiliteit: 1. Wrijving twee lichamen in contact bewegen t.o.v. elkaar arbeid omgezet in warmte temperatuur lichamen stijgt Als de beweging omkeert opnieuw arbeid omgezet in warmte opnieuw temperatuur lichamen stijgt Conclusie: stelsel en omgeving keren niet terug naar begintoestand  irreversibel

De 2e hoofdwet Irreversibiliteit: 2. Snelle expansie of compressie Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Irreversibiliteit: 2. Snelle expansie of compressie snelle compressie: gasmoleculen stapelen zich op vóór de zuiger waardoor grotere druk dan bij trage compressie  meer arbeid nodig dan bij trage (evenw.) compressie

De 2e hoofdwet Irreversibiliteit: 2. Snelle expansie of compressie Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Irreversibiliteit: 2. Snelle expansie of compressie snelle expansie: gasmoleculen volgen niet waardoor kleinere druk dan bij trage expansie  minder arbeid geleverd dan bij trage expansie

De 2e hoofdwet Irreversibiliteit: 2. Snelle expansie of compressie Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Irreversibiliteit: 2. Snelle expansie of compressie |Wcompr| > |Wexp| Wnet = |Wexp| - |Wcompr| < 0 1e hoofdwet: ∆U = -Wnet > 0 (adiabatisch) teveel aan inw. energie terug naar omgeving in de vorm van warmte deze warmte kan niet volledig omgezet worden in arbeid conclusie: een niet evenwichtige compressie of expansie is irreversibel

De 2e hoofdwet Irreversibiliteit: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Irreversibiliteit: 3. warmtetransport bij eindig temperatuurverschil koud glas water in warme kamer: T water stijgt warmtetransport van lucht naar koud water glas water terug naar begintoestand: in koelkast zetten omgeving niet terug in begintoestand wegens ∆Uomgeving = |Wkoelkast| ∆U kan niet volledig omgezet worden naar arbeid conclusie: warmtetransport bij eindige ΔT is irreversibel

De 2e hoofdwet Kringproces van Carnot: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Kringproces van Carnot: Thermische motoren werken volgen kringproces waarbij het werkend fluïdum terug in begintoestand komt na elke cyclus Wnetto = |arbeid verricht door fluïdum | – |arbeid verricht aan fluïdum| Wat doen om netto arbeid en rendement te maximaliseren? gebruik toestandsveranderingen die minimale arbeid vragen gebruik toestandsveranderingen die maximale arbeid leveren  reversibele kringproces heeft hoogste rendement

De 2e hoofdwet Kringproces van Carnot bij gesloten stelsel: 12: reversibele isotherme expansie 23: reversibele adiabatische expansie 34: reversibele isotherme compressie 41: reversibele adiabatische compressie Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot

De 2e hoofdwet Principes van Carnot: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Principes van Carnot: Het thermisch rendement van een irreversibele thermische motor is steeds lager dan het thermisch rendement van een reversibele thermische motor werkende tussen dezelfde twee warmtereservoirs. Het thermisch rendement van alle reversibele thermische motoren werkend tussen dezelfde twee warmtereservoirs is gelijk.

De 2e hoofdwet Thermisch rendement van Carnot: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Thermisch rendement van Carnot: thermisch rendement algemeen: voor reversibele thermische motoren (vb. Carnotmotor): (= thermisch rendement van Carnot) Elk werkelijk (irreversibel) kringproces uitgevoerd met twee warmtebronnen (temp. TL en TH) heeft een rendement kleiner dan het rendement van het kringproces van Carnot werkend tussen dezelfde temperaturen.

De 2e hoofdwet Thermisch rendement van Carnot: Inleiding Warmtebron Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Thermisch rendement van Carnot: Thermisch rendement maximaliseren: - zo hoog mogelijke TH - zo laag mogelijke TL

De 2e hoofdwet Thermisch rendement van Carnot: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Thermisch rendement van Carnot: Bewijs: stel dat WB > WA TH QH QH WA WB A B QLA= QH-WA QLB= QH-WB TL REVERSIBEL IRREVERSIBEL

De 2e hoofdwet Thermisch rendement van Carnot: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Thermisch rendement van Carnot: Bewijs: stel dat WB > WA TH QH QH WA WB A B QLA QLB TL REVERSIBEL IRREVERSIBEL

De 2e hoofdwet Thermisch rendement van Carnot: Bewijs: Inleiding Warmtebron 2e hoofdwet Thermische motor Irreversibiliteit Kringproces van Carnot Thermisch rendement van Carnot: Bewijs: QLA- QLB= (QH-WA)-(QH-WB) = WB- WA QH WA WB – WA > 0 A B WB A A+B QLA QLB QLA- QLB= WB- WA TL TL REVERSIBEL IRREVERSIBEL KAN NIET!!! (Kelvin-Planck)