ماشین کارنو: ماشین گرمایی ایدهآل با حداکثر بازده
گرما، کار و تولد یک ایده
تصور کنید یک قوری آب جوش روی اجاق گاز دارید. بخار داغ از نوک آن خارج میشود. اگر یک پرهی کوچک مقابل این بخار بگیرید، پره میچرخد. این یک نمونه ساده از تبدیل انرژی گرمایی به کار مکانیکی (چرخش) است. در قرن نوزدهم، با انقلاب صنعتی، دانشمندان به دنبال ساخت ماشینهای بخار کارآمدتر بودند. یک فیزیکدان فرانسوی به نام سادی کارنو2 این سوال را مطرح کرد: «آیا حد نهایی برای بازده یک ماشین گرمایی وجود دارد؟». پاسخ او، معرفی یک ماشین فرضی و کامل بود که امروزه به نام خود او شناخته میشود.
کارنو فهمید که برای انجام کار، ماشین نیاز به دو منبع دما دارد: یک منبع دما-بالا (مثل کوره یا بخار داغ) و یک منبع دما-پایین (مثل آب سرد یا هوای محیط). بخشی از گرمای گرفته شده از منبع گرم، به کار تبدیل میشود و بقیه به ناچار به منبع سرد پس داده میشود. این یک قانون بنیادی طبیعت است.
چرخه کارنو: چهار مرحلهی یک سفر ایدهآل
ماشین کارنو به صورت چرخهای کار میکند، یعنی پس از یک سری فرآیند، به حالت اولیه خود بازمیگردد تا دوباره شروع کند. این چرخه از چهار مرحلهی وارونپذیر4 (یعنی بینهایت آهسته و بدون اتلاف) تشکیل شده است. برای درک بهتر، یک سیلندر حاوی گاز ایدهآل را در نظر بگیرید که یک پیستون متحرک دارد و میتواند با دو منبع دما (داغ و سرد) در تماس باشد.
| مرحله | نام فرآیند | چه اتفاقی میافتد؟ | تبادل انرژی |
|---|---|---|---|
| ۱ | انبساط همدما5 | گاز در تماس با منبع داغ (TH) به آهستگی و در دمای ثابت منبسط میشود. | گرمای QH از منبع داغ جذب شده و تمام آن صرف انجام کار روی پیستون میشود. |
| ۲ | انبساط بیدررو6 | گاز از منبع داغ جدا شده و به انبساط آدیاباتیک ادامه میدهد (هیچ گرمایی مبادله نمیکند). | دمای گاز از TH به TC کاهش مییابد. گاز با مصرف انرژی درونی خود، کار انجام میدهد. |
| ۳ | تراکم همدما | گاز در تماس با منبع سرد (TC) به آهستگی و در دمای ثابت فشرده میشود. | کار روی گاز انجام میشود و گرمای تولید شده (QC) به منبع سرد دفع میگردد. |
| ۴ | تراکم بیدررو | گاز از منبع سرد جدا شده و به تراکم آدیاباتیک ادامه میدهد تا به حالت اول برسد. | کار روی گاز انجام میشود و دمای آن از TC به TH افزایش مییابد. چرخه تکمیل میشود. |
فرمول طلایی: بازده ماشین کارنو
بازده یک ماشین گرمایی نسبت کار مفید خروجی به گرمای ورودی است. اگر کل کار انجام شده در یک چرخه را $ W $ بنامیم و گرمای جذب شده از منبع داغ را $ Q_H $، بازده ($ \eta $) به این صورت تعریف میشود:
کارنو نشان داد که در یک ماشین ایدهآل وارونپذیر، نسبت گرمای دفع شده به گرمای جذب شده، برابر است با نسبت دمای مطلق7 دو منبع سرد و داغ. بنابراین فرمول نهایی و مشهور بازده کارنو به دست میآید:
در این فرمول، دماها باید بر حسب کلوین8 (K) باشند. نکات مهم این فرمول:
- بازده همیشه کمتر از 1 (یا 100%) است. زیرا $ T_C $ هرگز نمیتواند صفر مطلق باشد.
- بازده فقط به دمای دو منبع بستگی دارد، نه به نوع مادهی کاری (مثل گاز) یا طراحی ماشین.
- برای افزایش بازده، باید $ T_H $ را افزایش داد یا $ T_C $ را کاهش داد.
ماشین کارنو در دنیای واقعی: یک معیار برای سنجش
آیا میتوان یک ماشین کارنو واقعی ساخت؟ خیر. زیرا فرآیندهای وارونپذیر نیاز به تغییرات بینهایت آهسته دارند و اصطکاک و اتلاف در دنیای واقعی وجود دارد. اما این ماشین یک معیار طلایی است. مهندسان با مقایسهی بازده ماشینهای واقعی (مانند موتور خودرو، نیروگاه بخار یا یخچال) با بازده کارنو در همان محدوده دمایی، میفهمند چقدر فضای برای بهبود دارند.
مثال: یک نیروگاه حرارتی را در نظر بگیرید که دیگ بخار آن در دمای 550 °C (معادل 823 K) کار میکند و کندانسور آن با آب یک رودخانه در 25 °C (معادل 298 K) خنک میشود. حداکثر بازده نظری (بازده کارنو) برای این نیروگاه چقدر است؟
یعنی حداکثر بازده ممکن حدود 63.8% است. اما در عمل، به دلیل تلفات مکانیکی، حرارتی و شیمیایی، بازده واقعی چنین نیروگاهی حدود 40% است. این عدد نشان میدهد هنوز فاصلهی قابل توجهی با حد ایدهآل وجود دارد.
اشتباهات رایج و پرسشهای مهم
پاورقی
1 Carnot Engine - ماشینی نظری که توسط سادی کارنو طرحریزی شد.
2 Sadi Carnot - فیزیکدان و مهندس فرانسوی (۱۷۹۶-۱۸۳۲).
3 Second Law of Thermodynamics - قانونی که جهت پیشرفت فرآیندهای طبیعی و مفهوم آنتروپی را توصیف میکند.
4 Reversible Process - فرآیندی که میتواند بینهایت آهسته و بدون ایجاد اتلاف (مثل اصطکاک) در جهت معکوس نیز انجام شود.
5 Isothermal Expansion - انبساطی که در دمای ثابت رخ میدهد.
6 Adiabatic Expansion - انبساطی که در آن هیچ گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نمیشود.
7 Absolute Temperature - دمایی که بر اساس صفر مطلق (صفر کلوین) سنجیده میشود.
8 Kelvin - یکای دمای مطلق در سیستم SI.
