6.3.5 Wykres ciepła
Wprowadzenie pojęcia entropii jako parametru termodynamicznego ma duże znaczenie praktyczne. Umożliwi bowiem rozpatrywanie przemian termodynamicznych nie tylko na wykresie pracy. tj. w układzie współrzędnych p- V, ale również na tzw. wykresie ciepła, czyli w układzie współrzędnych T-s.
Rys. fJL Dowolna przemian* termodynamiczna * układne
T-t fJ0|
Jeżeli wiemy, jak zmienia się temperatura czynnika podczas danej przemiany termodynamicznej w zależności od jego entropii właściwej, to przemianę tę można przedstawić graficznie w układzie współrzędnych T-s (ryt. 6.3), /godnie z. definicją entropii (równanie 6.40) ilość ciepła dq wymieniona podczas elementarnej przemiany przez jednostkę masy czynnika
Miarą tej części ciepła na wykresie T-s jest elementarne pole zawarte pod krzywą przemiany, czyli prostokąt o podstawie As i wysokości T.
Całkowitej ilości ciepła wymienionego podczas przemiany przebiegającej od stanu ł do stanu 2 odpowiada więc całe pole zawarte pod krzywą przemiany (pole I 2-Sj
6.4.1. Wprowadzenia
Wszelka ciągła zmiana, jakiej podlega czynnik termodynamiczny pod wpływem doprowadzenia lub odprowadzenia ciepła (doprowadzenia lub odprowadzenia pracy), nazywa się przemianą W celu bliższego określenia przemiany nie wystarczy znajomość stanu początkowego i końcowego; należy podać ponadto, w jaki sposób przemiana ta się dokonuje.
Zależnie od sposobu doprowadzenia lub odprowadzenia ciepła i pracy można wywołać wiele różnych przemian. Spośród nich duże znaczenie i zastosowanie w technice znalazły przemiany połitropowe. Nazwano tak przemiany, podczas których ciepło właściwe czynnika nie ulega zmianie. Dla uzyskania przemiany politropowej należy tak doprowadzać lub odprowadzać ciepło, aby zmianie ilości ciepła towarzyszyła proporcjonalna zmiana temperatury czynnika.
Przemiana politropowa jest pojęciem bardzo ogólnym. Do przemian polnropowych zaliczamy takie przemiany charakterystyczne, jak przemiana
117