Cтраница 2
Проведение эксергетического анализа технических систем возможно и нужно на всех стадиях проектирования и производства: при выборе основных принципов процесса, эскизной проработке, конструировании и эксплуатации системы. На разных этапах процесса реализации системы имеются, естественно, различные степени свободы для создания оптимальной системы, которые можно найти путем анализа. [16]
При эксергетическом анализе обычно различают начало и конец процесса. [17]
В основе эксергетического анализа лежит понятие эксергии. [18]
В основе эксергетического анализа лежит понятие эксергии. Эксергия системы в данном состоянии определяется количеством энергии, не характеризуемой энтропией, которое может быть получено от системы или передано ей в результате обратимого перехода системы из данного состояния в состояние полного термодинамического равновесия с окружающей средой. [19]
Основная задача эксергетического анализа состоит в определении и количественной оценке влияния необратимых явлений, снижающих термодинамическое совершенство рассматриваемых процессов. [20]
Обычно при эксергетическом анализе ЭХТС значения удельных эксергии берут из таблиц ( см.: Шаргут Я. [21]
Потоки эксергий в элементе установки. [22] |
Таким образом, эксергетический анализ применяется для решения двух основных задач. Первая - установление максимальных термодинамических возможностей и вычисление безвозвратных потерь эксергий в результате необратимости процессов и циклов; вторая - обоснование рекомендаций по их совершенствованию. [23]
Таким образом, эксергетический анализ применяется для решения двух основных задач. Первая - установление максимальных термодинамических возможностей и вычисление безвозвратных потерь эксергии в результате Аеобратимости процессов и циклов; вторая - обоснование рекомендаций по их совершенствованию. [24]
Существенную помощь при эксергетическом анализе ЭХТС оказывает диаграмма Грассмана - Шаргута потоков и потерь эксергии. На этой диаграмме каждый поток эксергии анализируемой ЭХТС изображается полосой, ширина которой пропорциональна значению эксергии. [25]
Нетрудно заметить, что эксергетический анализ совместно с технико-экономическими расчетами акцентирует в первую очередь внимание на необходимость совершенствования эффективности теплообмена. [26]
В качестве примера произведем эксергетический анализ теплообмена для котлоагрегата, в котором сжигается топливо с низшей теплотой сгорания QPH 32000 кдж / кг и вырабатывается перегретый пар с температурой 500 С. [27]
В соответствии с методикой эксергетического анализа принимается, что подвод исходных реагентов и отвод аммиака или метанола осуществляются при нормальных условиях. [28]
Однько, обычно при эксергетическом анализе. [29]
Это отчетливо выявляется при эксергетическом анализе рассматриваемых вариантов, когда учитывается не только количество, но и качество используемой теплоты. [30]