[화공열역학] 열역학 설계(군산 복합 화력 발전소)

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목차
열역학 제1법칙

1.  열 출입에 의한 시스템의 에너지 변화
2.  일(work)에 의한 시스템의 에너지 변화
3.  시스템의 총 에너지 변화
4.  내부 에너지 (internal energy : U)
5.  일정 부피에서의 열역학 제 1법칙
6.  일정 압력에서의 열역학 제 1법칙과 엔탈피(enthalpy)

열역학 제2법칙

영구기관

카르노 기관

설계한 사이클

본문내용
 
 

즉, 시스템의 압력이 일정한 상태에서 시스템에 출입한 열량은 그 시스템의
엔탈피 변화와 같다.  따라서 일정 압력 하에서(특히 대기압 하에서) 어떤
시스템의 반응열(heat of reaction)과 융합열(heat of fusion)은 각각 반응
엔탈피와 융합 엔탈피와 동일한 의미로 사용된다. 일반적으로 열역학적 작업
은 대기압 하에서 이루어지는 경우가 많으므로 엔탈피가 열량의 의미를 대
체하는 경우가 많다. 





열역학 제2법칙

고립계에서 총 엔트로피(무질서도)의 변화는 항상 증가하거나 일정하며 절대로 감소하지 않는다. 에너지 전달에는 방향이 있다는 것이다. 즉 자연계에서 일어나는 모든 과정들은 가역과정이 아니라는 것이다.
열역학 제2법칙을 수식으로 간단히 나타내면 다음과 같다.
ΔS ≥ 0
부등호(>)는 비가역과정에 적용되고 엔트로피의 변화(ΔS)는 0보다 크다. 즉 항상 증가한다는 말과 같다. 등호(=)는 가역과정에 적용된다.

열역학 제 1법칙은 에너지가 보존된다는 것을 나타낸다. 그러나 에너지는 보
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