Приближения, используемые при термодинамическом описании течения газов и паров в каналах
Мы будем в дальнейшем рассматривать течение газов и паров в каналах, т.е. в областях, ограниченных жесткими боковыми поверхностями, которые в общем случае могут быть проницаемыми для тепла и вещества.
Каналы будем считать прямыми со слабо меняющимся сечением, скорость и другие параметры во всех точках поперечного сечения одинаковыми. В этом случае можно пренебречь составляющими скорости, перпендикулярными оси канала, и считать течение одномерным. Для поля скоростей эта ситуация наглядно изображена на рис.7.1. Строго говоря, течение вязкого газа (пара) в ограниченном пространстве никогда не может быть одномерным ввиду наличия значительных градиентов скорости и других параметров вблизи тонкого слоя около стенок, называемого пограничным слоем, однако мы будем рассматривать течение только в ядре потока на достаточном удалении от границ. Учет теплоты трения, выделяющейся в основном в пограничном слое, производится введением эмпирических коэффициентов, о которых речь будет идти ниже. При термодинамическом описании течения газов и паров в каналах будут использоваться следующие приближения и допущения: Течение стационарно, т.е. ни один из параметров течения не зависит от времени. Каналы прямые, ось x направлена вдоль оси канала. Поперечное сечение канала слабо меняется с расстоянием вдоль оси канала, что позволяет использовать одномерное приближение. Каналы сравнительно короткие, что позволяет пренебречь изменением потенциальной энергии потока, т.е. В канале отсутствуют движущиеся поверхности, т.е. газ (пар) не совершает технической работы: l техн=0. Боковые стенки канала теплоизолированы, т.е. процесс течения в канале считается адиабатическим. Это приближение является в достаточной мере оправданным, так как время пребывания какой-либо порции газа в канале весьма мало в связи со сравнительно большими скоростями потока. Таким образом, для адиабатического течения На основании перечисленных допущений два закона термодинамики в применении к течению газа (пара) в каналах принимают значительно более простой вид: причем, все параметры здесь зависят только от осевой координаты канала x. 7.1.2. Массовый расход. Уравнение неразрывности Важной характеристикой течения газа (пара) является массовый расход Здесь ρ=1/ v - плотность газа (пара), кг/м3; v – удельный объем, м3/кг. Логарифмическое дифференцирование позволяет записать уравнение для расхода в виде Если стенки канала непроницаемы для вещества, то, на основании закона сохранения массы, в стационарном режиме массовый расход газа (пара) через любое сечение канала будет постоянной величиной, т.е. Это соотношение называют уравнением неразрывности или сплошности. Лекция 14
|