Бабкин А.И. - Определение удельной теплоты сгорания топлива (1043374)
Текст из файла
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Отраслевой факультет ракетно-космической техники
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ
СГОРАНИЯ ТОПЛИВА
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Методические указания к
лабораторной работе
Под редакцией А. И. Бабкина
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
1997
ББК 24.53
О-62
Рецензент Ю.А. Пучков
О-62 Определение удельной теплоты сгорания топлива калориметрическим методом: Методические указания к лабораторной работе / А.А. Дорофеев, Е.Л. Портянко, C.JI. Березина, В.А. Батюк; Под. ред. А.И. Бабкина. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. — 24 с., ил. -
Приведена методика калориметрических измерений по определению удельной теплоты сгорания различных видов топлива. Рассмотрены необходимые сведения из курса химической термодинамики. Приведены примеры расчета суммарной теплоемкости калориметра и удельной теплоты сгорания топлива с учетом соответствующих поправок.
Для студентов старших курсов, изучающих дисциплины "Характеристики ракетных топлив" и "Общая теория ракетных двигателей".
Ил. 5. Библиогр. 5 назв.
ББК 24.53
Редакция заказной литературы
Анатолий Александрович Дорофеев
Евгений Андреевич Портянко
Светлана Львовна Березина
Владимир Алексеевич Батюк
Определение удельной теплоты сгорания топлива
калориметрическим методом
Заведующая редакцией Н.Г. Ковалевская
Редактор С.А. Филиппова
Корректор М.А. Василевская
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997
Подписано в печать 21.07.97. Формат 60x84/16. Бумага тип № 2.
Печ. л. 1,5. Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,27. Тираж 300 экз. Изд. № 10.
Заказ 5835 С 85
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана,
типография МГТУ им. Н.Э. Баумана.
107005, Москва, 2-я Бауманская, 5.
ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние ракетной техники во многом определяется уровнем технического совершенства ракетных двигателей, в том числе их высокой надежностью.
Требуемые характеристики надежности ракетных двигателей могут быть достигнуты сочетанием высоких требований как собственно к двигателю, так и к ракетным топливам.
Одной из необходимых фаз комплексного контроля свойств жидкого ракетного топлива является экспериментальная проверка значения теплоты сгорания образца горючего в заданном окислителе в стандартных контролируемых условиях. Соответствие полученных данных паспортным характеристикам компонента позволяет судить о кондиционности образца и возможности применения компонента в реальной ракете.
Точность расчетного определения ожидаемых характеристик двигателя существенно зависит от точности определения энтальпии компонентов топлива. Сложный химический состав современных ракетных топлив не позволяет рассчитать их полную энтальпию без экспериментально определяемых теплот сгорания, значения которых являются косвенной характеристикой перспективности веществ как возможных компонентов жидких ракетных топлив.
Эти обстоятельства и обеспечивают актуальность исследований удельных теплот сгорания калориметрическим методом, как дающим наиболее достоверные характеристики в условиях промышленных лабораторий.
Выделение теплоты при сжигании веществ рассматривается в базовом курсе химии как следствие перестройки энергетических уровней электронов и в цикле учебных дисциплин "Рабочие процессы" при подготовке специалистов на кафедре "Ракетные двигатели" как совокупный процесс преобразования химической энергии в тепловую.
Представляет интерес подход к лабораторному определению удельной теплоты сгорания топлива как к работе, закрепляющей знания и навыки, полученные студентами при изучении химии как дисциплины фундаментального цикла, и прикладных дис-
. 3
циплин специальной подготовки с выделением глубокой взаимосвязи между фундаментальной и прикладной наукой.
Цель работы — закрепление знаний, полученных при изучении соответствующих разделов курса химии и раздела "Характеристики компонентов ракетных топлив" дисциплины "Теория рабочих процессов" и "Общая теория ракетных двигателей"; изучение применяемых в промышленности современных лабораторных технологий определения удельной теплоты сгорания компонента ракетного топлива; формирование у студентов .первичных навыков организации и проведения эксперимента с реальным компонентом ракетного топлива в условиях лаборатории промышленного предприятия.
4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Полное энергосодержание единицы массы индивидуального вещества может быть количественно выражено значением полной энтальпии Iп учитывающей внутреннюю тепловую (термодинамическая энтальпия) и химическую энергию Qхим:
где химическая энергия Qхим равна изменению энергии системы при образовании этого вещества из элементов, находящихся в стандартном состоянии (при давлении 1 физическая атмосфера и температуре 298,15 К).
В цикле преобразования располагаемой полной энергии ракетного топлива в кинетическую энергию рабочего тела основным исходным процессом является преобразование химической энергии топлива в тепловую энергию продуктов сгорания, количественно оцениваемую термодинамической энтальпией. При этом один из основных показателей ракетного двигателя — удельный импульс на расчетном режиме Iуп может быть выражен для заданной конструкции двигателя и параметров в камере как функция удельной теплоты сгорания топлива qp,T:
где wa — скорость истечения рабочего тела; С — константа для данного двигателя, qp,T — количество теплоты, выделяемое при сгорании одного килограмма топлива, в условиях, характеризуемых давлением р и температурой Т.
Выражение (1) позволяет, используя экспериментальную теплоту сгорания конкретного образца топлива из группы близких по свойствам топлив, оценить его кондиционность по соответствию прогнозируемого удельного импульса и требуемого значения. Необходимая однозначность таких оценок требует однозначной определенности при экспериментальном измерении теплоты сгорания.
Теоретические основы измерения удельных теплот сгорания рассматриваются в разделе химической термодинамики — термохимии, исследующей закономерности тепловых эффектов химических реакций и физико-химических процессов.
В основе термохимии лежит I закон термодинамики:
где Q — количество сообщенной системе теплоты; ΔU — приращение внутренней энергии при переходе системы из начального в конечное состояние; W — суммарная работа, совершенная системой.
Для бесконечно малых элементарных процессов уравнение (2)
принимает вид
где pdV — элементарная работа расширения; δW' — сумма всех остальных видов элементарных работ.
В случае изобарного процесса
или
Если процесс протекает при постоянном объеме, то есть работа расширения pdV = 0, и не совершается работа других видов, то количество теплоты, сообщенное системе, расходуется на увеличение ее внутренней энергии:
Вводя функцию Н = U + рV, называемую энтальпией и являющуюся функцией состояния, т.е. не зависящую от пути процесса, получаем:
Следовательно, сообщенная системе теплота расходуется на увеличение ее энтальпии.
Таким образом, если химическая реакция протекает при постоянном объеме или давлении, то ее тепловой эффект, как это следует из уравнений (3) и (4), определяется начальным и конечным состоянием системы и не зависит от пути процесса (закон Гесса).
Экспериментальное определение тепловых эффектов проводят в специальных приборах — калориметрах. При калориметрических измерениях величину и знак теплового эффекта процесса определяют по изменению температуры калориметра Δt
где m1 … mi — массы исследуемого вещества, калориметра и вспомогательных частей (мешалки, термометра и т. д.); c1 ... сi — их удельные теплоемкости; Ck — суммарная теплоемкость калориметрической системы. Уравнение (2.11) можно записать в виде
где К — константа калориметра, т. е. теплоемкость калориметра и вспомогательных частей; c1 — теплоемкость содержимого калориметра; m1 — масса содержимого калориметра; Δt — изменение температуры процесса при отсутствии теплообмена калориметра с окружающей средой.
Калориметр с изотермической оболочкой позволяет учесть теплообмен с окружающей средой, что дает возможность вычислить изменение температуры Δt , соответствующее опыту без теплообмена.
Теплоемкостью системы называют производную δQ/dT:
где СV и Ср — теплоемкости при постоянных объеме и давлении. Однако при расчетах часто используют среднюю теплоемкость (отношение сообщенной системе теплоты к повышению температуры): 7
где с — средняя удельная теплоемкость; m — масса системы. Зависимость между истинной и средней теплоемкостью выражается уравнением:
При разнице температур не менее 5 градусов даже на совершенных калориметрах (с точностью измерений 0,05 %) не удается 'установить различия между истинной и средней теплоемкостью. Поэтому теплоемкость, определенную в результате изменения температуры калориметра на 2...3 градуса, принимают за истинную и относят ее к температуре (T1 + T2)/2.
Если во время опыта давление в калориметрической системе остается постоянным ( в калориметрах открытого типа оно равно атмосферному), то тепловой эффект процесса и теплоемкость соответственно обозначают Qр и Ср При сжигании вещества в калориметрической бомбе (V= const) тепловой эффект будет равен QV
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.