热力学在生活中的实例 热力学在生活中有哪些运用??

www.zhiqu.org     时间: 2024-05-24

热力学在生活中的实例有:

1、空调与冰箱的制冷系统(将电能转移热能)。

原理:制冷系统可以把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体。

经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。

2、汽车和火车中的内燃机(将热能转化为机械能)。

原理:内燃机将燃料和空气混合,在其汽缸内燃烧,释放出的热能使汽缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功,再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出,驱动从动机械工作。

3、电饭锅中的加热装置(将电能转化为热能)。

原理:将盛好食物的内锅放到发热板上,使其底部与发热板中心的限温中感温软磁铁贴合。按下琴键开关,软磁铁下方的永久磁铁即上升至与软磁铁接触;此时锅尚未升温,软磁铁处于居里温度以下,呈良好铁磁性,能被永久磁铁磁化并将其吸持在高点位置。

处于高点位置的软磁铁带动内部杠杆动作,将电路上、下触点接通,电热元件通电发热,锅内食物被加热升温。

4、微波炉的加热装置(将电磁能转化为热能)。

原理:微波炉的加热原理是以物料吸收微波能是物料中极性分子与微波电磁场相互作用的结果,在外加交变电磁场作用下,物料内极性分子极化并随外加交变电磁场极性变更而交变取向,如此众多的极性分子因频繁相互间摩擦损耗,使电磁能转化为热能。

扩展资料:

热力学过程的应用主要应用在以下这些方面:

1、化工生产。

(1)、流体的压缩过程。

这是流体的升压过程,其目的是供给能量以克服流体输送过程中受到的阻力,或满足后续工序的要求。气体压缩过程的功耗,可用压缩机的等熵效率估算,也可用压缩机的等温效率估算。

(2)、流体的膨胀过程。

这是流体的降压过程。流体膨胀的目的是降低流体的压力,以适应后续工序的需要。如锅炉的蒸汽压力高于用汽设备的使用压力时,降压才能使用。还可以降低气体的温度,以获得低温或使气体液化,如制冷和深度冷冻时的气体降压。

(3)、蒸汽动力循环。

这是利用工作介质的循环变化将热能转化为机械能的过程。最简单的蒸汽动力循环是兰金循环。液态工作介质在锅炉吸热而蒸发成为过热蒸汽,再经透平膨胀成低压湿蒸汽,接着进入冷凝器冷凝成为饱和液体,最后经泵加压重又进入锅炉中,完成了一个循环。

2、制冷循环。

这是利用制冷工作介质的循环变化将热量由低温物体传给高温环境的过程。制冷循环有空气压缩制冷循环、蒸气压缩制冷循环、蒸汽喷射制冷循环、吸收制冷循环等。

化工生产采用制冷循环的目的,是获得低温以发生预期的变化,或充分利用低温位热。例如小型工厂中用吸收制冷装置回收利用低温位热,以节约电能。

3、热泵循环。

热泵循环的流程与蒸气压缩制冷循环相同,区别仅在于工作的温度范围不同:热泵循环的下限温度是环境温度,上限温度为供热温度;制冷循环的上限温度是环境温度,下限温度为制冷温度。

在化工生产中,通过热泵循环提高热的温位,热能可以循环使用或回收利用。对于温度降低不大的过程,例如沸点上升不大的蒸发和组分沸点差很小的精馏,都可通过热泵循环以节约能耗。

参考资料来源:百度百科-热力学过程



热力学在生活中的实例有:

1、空调与冰箱的制冷系统(将电能转移热能)。

原理:制冷系统可以把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体。

经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。

2、汽车和火车中的内燃机(将热能转化为机械能)。

原理:内燃机将燃料和空气混合,在其汽缸内燃烧,释放出的热能使汽缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功,再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出,驱动从动机械工作。

3、电饭锅中的加热装置(将电能转化为热能)。

原理:将盛好食物的内锅放到发热板上,使其底部与发热板中心的限温中感温软磁铁贴合。按下琴键开关,软磁铁下方的永久磁铁即上升至与软磁铁接触;此时锅尚未升温,软磁铁处于居里温度以下,呈良好铁磁性,能被永久磁铁磁化并将其吸持在高点位置。

处于高点位置的软磁铁带动内部杠杆动作,将电路上、下触点接通,电热元件通电发热,锅内食物被加热升温。

4、微波炉的加热装置(将电磁能转化为热能)。

原理:微波炉的加热原理是以物料吸收微波能是物料中极性分子与微波电磁场相互作用的结果,在外加交变电磁场作用下,物料内极性分子极化并随外加交变电磁场极性变更而交变取向,如此众多的极性分子因频繁相互间摩擦损耗,使电磁能转化为热能。

工程热力学的基本任务是:

通过对热力系统、热力平衡、热力状态、热力过程、热力循环和工质的分析研究,改进和完善热力发动机、制冷机和热泵的工作循环,不断提高热能利用率和热功转换效率。

从这个层面上看,热力学几乎是无处不在的。例如:空调与冰箱的制冷系统(电能转移热能),汽车、火车中的内燃机(热能转化为机械能),电饭锅中的加热装置(电能转化为热能),微波炉的加热装置(电磁能转化为热能),太阳能加热装置(太阳能转化为热能),高压锅(通过气压调节沸点),天然气灶(化学能转化为热能)以及一些简单的热传导等等。此外,一些保温等平衡装置也属于热力学研究范畴。



汽车汽缸曲轴运动,就是利用了气体热涨冷缩工作原理在运动。

锅炉,温度计,洗衣服兑水

热力学在生活中的应用



热力学第一定律在生活中的实例应用?~

热一说的是能量守恒,能量不会凭空消失,而是从一种能量转换为另一种能量。生活中最常见的就是电能转化为机械能和热能的。比如热水袋

热力学在生活中的应用


#方衬帘# 光电声热力 这五种各举三个生活中的例子 - 作业帮
(18696711441):[答案] 光,平面镜成像;小孔成像,电影. 电,闪电;静电复印;摩擦起电. 声,风声,雨声,读书声. 热,夏天乘凉;生火取暧,烧开水. 力,推车,打击,甩东西.

#方衬帘# 举出有关热学的例子!包括热学知识!还要是家庭生活的应用实例! - 作业帮
(18696711441):[答案] 1.煤气灶烧火或炒菜做饭时,要把锅底放在火苗的外焰,不要让锅底压着火头,这样可以使锅底的温度升高得快.2. 蒸锅 、炒勺、 铝锅等炊具的柄都用木头或塑 料,是因为木头、塑料是热的不良导体,以便在烹饪过程中不汤手.3...

#方衬帘# 利用热力学定律的物品 -
(18696711441): 太多了,你生活的周围几乎都与热力学有关.因为人们的生活、工作都离不开对能量的消耗与利用,离不开过程的进行.如下都是与热力学紧密相关的. 如:大到火箭推动器、飞机的引擎、汽车和拖拉...

#方衬帘# 热力学第一定律在现实生活中有什么应用?急急急!跪求答案!谢谢 -
(18696711441): 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和,这个关系叫热力学第一定律.它表达了生活中改变内能的两种方式,同时也定量的说明了他们之间的关系.也是能量守恒定量在热现象范围内的具体表现.

#方衬帘# 热力学第零定律在生活中有哪些应用 -
(18696711441): 如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相同),则它们彼此也必定处于热平衡.这一结论称做“热力学第零定律”. 热力学第零定律的意义在于它定义了温度. 最常见的应用应该就是温度计了. 满意请采纳

#方衬帘# 热力学第一定律在现实生活中有什么应用 -
(18696711441): 热力学第二定律是1850 年克劳修斯在论文中提出的一条基本定律:“没有某种动力的消耗或其他变化,不可能使热从低温转移到高温.“这个定律被称为热力学第二定律.还有另外一个热力学第二定律的表述,简单的说就是熵增原理,熵代表...

#方衬帘# 急急!!热力学第零定律在生活中有哪些应用???亲们帮忙呀谢谢啦 -
(18696711441): 热力学第零定律除为建立温度概念提供实验基础外,也是进行温度测量和建立经验温标的理论基础.实际上,这个定律中所谓的第三个物体即是温度计,温度计和确定温度的体系达到热平衡,对温度计予以标定,再用标定过的温度计与一系列体系接触达到热平衡,则可确定任意体系的温度值.

#方衬帘# 现实生活中有什么例子可以解释热力学第一定律的那个数学表达式?外界对一系统传递的热量Q,一部分使内能E增加,另一部分消耗于系统对外做的功Q=E2... - 作业帮
(18696711441):[答案] 内燃机做功过程,气体燃料(外界)向内燃机传递热量,同时内燃机对外做功,温度也升高(即内能增加).

#方衬帘# 现实生活中有什么例子可以解释热力学第一定律的那个数学表达式? -
(18696711441): 内燃机做功过程,气体燃料(外界)向内燃机传递热量,同时内燃机对外做功,温度也升高(即内能增加).

#方衬帘# 用热力学基本概念解一个生活实例,老师留得作业,但是我根本就理解不了怎么解啊 -
(18696711441): 热力学是研究热现象中物质系统在平衡时的性质和建立能量的平衡关系,以及状态发生变化时系统与外界相互作用的学科.工程热力学的基本任务是:通过对热力系统、热力平衡、热力状态、热力过程、热力循环和工质的分析研究,改进和完善...