Курсовая работа: Расчет и анализ идеального цикла ДВС со смешанным подводом теплоты
μ=28,36 кг/кмоль.
1.2 Газовая постоянная рабочего тела (смеси газов)
R=8314/μ (2)
где 8314 – постоянный коэффициент (константа);
μ – молекулярная масса газовой смеси, кг/кмоль
R=8314/28,36
R=293,1594 Дж/(кг*К)
R=0,293 кДж/(кг*К).
1.3 Массовые теплоемкости газовой смеси
-при постоянном объеме Сv вычисляют по формуле:
Сv =1/μ*Σri *μcvi (3)
гдеμcvi – молярная теплоемкость i-oro компонента смеси, при постоянном объеме, зависящая от атомности газа, кДж/(кг*К)
Определяем молярную теплоёмкость каждою из компонентов:
СО2 – трехатомный газ, μcv =29,3 кДж/(кмоль*К);
СО – двухатомный газ, μcv =20,8 кДж/(кмоль*К);
N2 – двухатомный газ, μcv =20,8 кДж/(кмоль*К);
Н2 О – трехатомный газ, μcv =29,3 кДж/(кмоль*К);
Полученные значения подставляем в формулу (3)
Сv =1/28,36*(0,085*29,3+0,065*20,8+0,75*20,8+0,1*29,3);
Сv =0,7889 кДж/(кг*К).
-при постоянном давлении Ср вычисляют по формуле:
Ср =1/μ*Σri *μcpi (4)
где μcp – молярная теплоемкость i-ого компонента смеси, при постоянном давлении, зависящая от атомности газа, кДж/(кг*К)
Определяют молярную теплоемкость каждого из компонентов:
СО2 – трехатомный газ, μcр =37,6 кДж/(кмоль*К);
СО – двухатомный газ, μcр =29,12 кДж/(кмоль*К);
N2 – двухатомный газ, μcр =29,12 кДж/(кмоль*К);
Н2 О – трехатомный газ, μcр =37,6 кДж/(кмоль*К);
Полученные значения подставляем в формулу (4):
Ср =1/28,36*(0,085*37,6+0,065*29,12+0,75*29,12+0,1*37,6);
Ср =1,0821 кДж/(кг*К).
1.4 Показатель адиабаты