建环专业英语0805094657Word文档格式.docx
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周围环境包括一切外部系统,系统是从周围环境隔开的系统边界。
这些边界可以是动产或固定的,真实的或想象。
Theconceptsthatoperateinanythermodynamicsystemareentropyandenergy.Entropymeasuresthemoleculardisorderofasystem.Themoremixedasystem,thegreateritsentropy;
conversely,anorderlyorunmixedconfigurationisoneoflowentropy.Energyhasthecapacityforproducinganeffectandcanbecategorizedintoeitherstoredortransientformsasdescribedinthefollowingsections.
熵和能量的概念,在任何热力学系统操作。
熵措施分子系统紊乱。
更为复杂的系统,其熵值越大,反之,有序或纯配置是低熵之一。
能源已经产生效果的能力,并在下面的章节中所述,可以存储或短暂形式分类。
HeatQisthemechanismthattransfersenergyacrosstheboundariesofsystemswithdifferingtemperatures,alwaystowardthelowertemperature.Heatispositivewhenenergyisaddedtothesystem.
Workisthemechanismthattransfersenergyacrosstheboundariesofsystemswithdifferingpressures(orforceofanykind),alwaystowardthelowerpressure.Ifthetotaleffectproducedinthesystemcanbereducedtotheraisingofaweight,thennothingbutworkhascrossedtheboundary.Workispositivewhenenergyisremovedfromthesystem.热量Q与不同的温度,跨系统
的边界传输能量总是向温度较低的机制。
热是积极的,当能量被添加到系统中。
功是指通过存在压差(任一种力)的系统边界传递能量的作用过程,总是指向低压,如果系统中产生的总效果能被简化为一个重物的提升,那么只有功通过了边界,当能量从系统中一出时,功是正的。
Apropertyofasystemisanyobservablecharacteristicofthesystem.Thestateofasystemisdefinedbylistingitsproperties.ThemostcommonthermodynamicpropertiesaretemperatureT,pressurep,andspecificvolumevordensityp.
Additionalthermodynamicpropertiesincludeentropy,storedformsofenergy,andenthalpy.
Frequently,thermodynamicpropertiescombinetoformotherproperties.
Enthalpyh,aresultofcombiningproperties,isdefinedas:
h=u+pvwhereuistheinternalenergyperunitmass
系统属性是系统的任何观察到的特征。
系统状态的定义是通过列出其属性。
最常见的热力学性质的温度T,压力P,和特定的体积V或密度p。
其他热力学性质包括熵,能量储存形式,和焓。
通常情况下,热力学性质相结合,形成其他属性。
焓H,—个属性相结合的结果,被定义为:
H=U+PV
其中u是每单位质量的内部能量
Eachpropertyinagivenstatehasonlyonedefinitevalue,andanypropertyalwayshasthesamevalueforagivenstate,regardlessofhowthesubstancearrivedatthatstate.
Aprocessisachangeinstatethatcanbedefinedasanychangeinthepropertiesofasystem.Aprocessisdescribedbyspecifyingtheinitialandfinalequilibriumstates,thepath(ifidentifiable),andtheinteractionsthat
takeplaceacrosssystemboundariesduringtheprocess.
一个给定的状态的属性只有一个定值,和任何财产总是有相同的值给定的状态,不管物质如何达到那种状态。
一个进程是一个状态的改变,在系统属性的任何改变,可作为定义。
一个过程是指定的初始和最终的平衡状态,路径(如果识别),并采取跨系统的边界,在这个过程中发生的相互作用。
Apuresubstancehasahomogeneousandinvariablechemicalcomposition.Itcanexistinmorethanonephase,butthechemicalcompositionisthesameinallphases一个周期进程的一个过程或一个系列,其中系统的初始和最终状态是相同的的。
因此,在一个周期结束时,所有属性具有相同的价值
纯物质具有均匀的和不变的化学成分。
它可以存在于超过一个阶段,但在各个阶段的化学成分是一样的
liquid.Ifthetemperatureoftheliquidislowerthanthesaturationtemperaturefortheexistingpressure,itiscalledeitherasubcooledliquid(thetemperatureislowerthanthesaturationtemperatureforthegivenpressure)oracompressedliquid(thepressureis如果一种物质在饱和温度和压力的液体,
它被称为饱和液体。
如果液体的温度低于现有的压力的饱和温度,它被称为是过冷液体(温度低于给定压力的饱和温度)或压缩液体(压力大于饱和为给定的温度压力)。
existsasavaporatsaturationtemperatureandpressure,itiscalledasaturatedvapor.Whenthevaporisatatemperaturegreaterthanthesaturationtemperature,itisasuperheatedvapor.Pressureandtemperatureofasuperheatedvaporareindependentproperties,becausethetemperaturecanincreasewhilepressureremainsconstant.Gasessuchasairatroomtemperatureandpressurearehighly如果一种物质在饱和温度和压力的蒸气存在,它被称为饱
和蒸气。
当蒸汽温度大于饱和温度,它是一个热蒸气。
过热蒸汽压力和温度是独立的属性,因为温度增加,而压力保持不变。
如在常温常压下空气的气体是高度过热蒸汽。
andtheirreversibilityassociatedwiththeprocess.Theconceptofirreversibilityprovidesaddedinsightintotheoperationofcycles.
热力学第二定律的区别和量化,只有在某一个方向,是可逆的(不可逆)进行的过程。
第二定律可能在几个方面。
一种方法是使用在一个开放的系统,并与进程关联的不可逆性的熵流的概念。
不可逆转的概念到周期的运作提供额外的洞察力。
TheCarnotcycle,whichiscompletelyreversible,isaperfectmodelforarefrigerationcycleoperatingbetweentwofixedtemperatures,orbetweentwofluidsatdifferenttemperaturesandeachwithinfiniteheatcapacity.
Reversiblecycleshavetwoimportantproperties:
(1)norefrigeratingcyclemayhaveacoefficientofperformancehigherthanthatforareversiblecycleoperatedbetweenthesametemperaturelimits,and
(2)allreversiblecycles,whenoperatedbetweenthesametemperaturelimits,havethesamecoefficientofperformance卡诺循环,这是完全可逆的,是一个完美的模型之间的两个固定的温度,或在不同温度和热容量无限每个的两种流体之间的制冷循环的运行。
可逆循环有两个重要的属性:
(1)无制冷循环的性能系数之间相同的温度限制经营的可逆循环高于,
(2)之间相同的温度极限运行时,所有可逆循环,同样的性能系数
Flowingfluidsinhe