Принцип применения эксергетического метода при анализе энергетического совершенства процесса СВЧ диэлектрического нагрева
Термодинамический анализ на базе эксергетического метода. Величины, входящие в полный энергобаланс. Доля потерь эксергии на необратимый тепло- и массоперенос в системе. Оценка эффективности процессов диэлектрического нагрева. Приращение эксергии системы.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.02.2019 |
Размер файла | 19,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Принцип применения эксергетического метода при анализе энергетического совершенства процесса СВЧ диэлектрического нагрева
Дунаева Т.Ю.
Саратовский государственный технический университет.
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, e-mail: aeu@sstu.ru
Термодинамический анализ на базе эксергетического метода представляет собой метод энергетического подхода к изучению и разработке технических систем. Применительно к установкам СВЧ диэлектрического нагрева такой анализ позволяет получить разностороннюю и весьма подробную информацию о самой рассматриваемой установке как о технической системе и ее частях, так и о взаимодействии такой системы с равновесной средой и находящимися в этой среде другими объектами. Разумеется, для таких установок из всего многообразия характеристик вычисляются только те показатели, которые необходимы для решения конкретной технической задачи.
Термодинамический анализ совершенства любой конкретной технической системы (в том числе и установки СВЧ диэлектрического нагрева) проводится на основе уже заранее известных термодинамических параметров системы (получаемых либо в эксперименте, либо расчетным путем при проектировании). Минимальное число этих параметров должно быть таким, чтобы для изучаемой системы и любой ее анализируемой части можно было составить: а) материальный и б) энергетический балансы. С более общей точки зрения необходимо располагать данными для балансов, отражающих закон сохранения материи и закон сохранения энергии (в форме первого начала термодинамики) и, наконец, второе начало термодинамики (как сумму двух законов - постоянства энтропии в обратимых процессах и ее возрастания в необратимых). Последний вид баланса - эксергетический - завершает систему уравнений и основан на первых двух балансах. Принцип составления таких балансов подробно описан, например, в [1,2,3].
Величины, входящие в полный энергобаланс, позволяют определить как энергетический зэн, так и эксергетический зэкс КПД изучаемого объекта. Принцип их расчета одинаков: нужно составить отношение, в числитель которого подставляется соответствующий полезный эффект, а в знаменатель - суммарные затраты энергии или эксергии, т.е.
(1)
(2)
При расчете энергетического КПД в общем случае не учитывается различное качество энергетических потоков, и, строго говоря, этот показатель пригоден для оценки степени совершенства процессов, на осуществление которых затрачивается и в результате получается в виде полезного эффекта безэнтропийная энергия. Эксергетический КПД является более универсальным, однако, к сожалению, в настоящее время он остается еще малопривычным.
При оценке эффективности процессов диэлектрического нагрева решающую роль также приобретает эксергетический метод. Появляется возможность определить помимо энергетического еще и эксергетический КПД (зэкс), который более правильно отражает энергетическое совершенство технологического процесса.
Эксергетический КПД процесса диэлектрического нагрева можно найти как:
(3)
где ДЕэкс - полное приращение эксергии системы, которое можно найти из условий изобарного нагрева;
ДsV - приращение энтропии вещества в процессе изобарного нагрева;
Gi - загрузка аппарата, кг;
Де -
Т0 - температура
Уравнение эксергетического баланса СВЧ элекротехнологической установки, в котором все члены отнесены к максимальной располагаемой энергии системы, будет выглядеть таким образом [4]:
зэн = 1 - ( в + г + д ), (4)
где в - доля потерь эксергии на необратимый тепло- и массоперенос в системе; д - доля прямых потерь электроэнергии в системе СВЧ-генератора; г - доля потерь эксергии в окружающую среду.
Величина 1 - в является эксергетическим КПД процесса нагрева. Тогда равенство (4) примет вид:
зэн = зэкс - ( г + д ). (5)
Уравнение энергетического баланса СВЧ установки может быть также представлено в виде:
зэн = [зэкс - ( г + д)]·зэл, (6)
где зэл - электрический КПД магнетрона [4].
Это равенство позволяет оценить значения удельной поглощенной энергии, которая для конкретного продукта определяет темп его нагрева и вычисляется по формуле:
(7)
термодинамический энергобаланс диэлектрический нагрев
где ДЕг - потери эксергии в окружающую среду;
ДЕу - потери эксергии в магнетроне.
При определении КПД процесса обработки диэлектриков в СВЧ-аппаратах необходимо иметь сведения о диэлектрических свойствах загрузки во всем температурном диапазоне, что позволяет с учетом их теплофизических характеристик определять удельную загрузку аппаратов. Это в свою очередь обеспечивает оптимальные условия работы СВЧ-генератора и максимальный КПД процесса.
Существует несколько возможностей, которые имеются для повышения энергетической и эксергетической эффективности и экономии энергоресурсов электротермического оборудования. В [4,5] представлено несколько возможных мероприятий, позволяющих повысить КПД и производительность СВЧ электротермической установки.
Полный энергобаланс дает картину распределения энергии (эксергии) всех видов по объектам потребления, фактического ее использования в этих объектах с учетом потерь на транспорт энергоресурсов, технологического сырья, продукции и отходов. Такая картина тесно увязывает технологическую схему процесса (материальные потоки) с потоками энергии (эксергии) всех форм, а потому она может служить базой для совершенствования как отдельных узлов, так и изучаемого процесса (установки) в целом. Информация такого рода полезна не только специалистам, занимающимся вопросами эксплуатации, но и проектировщикам, разрабатывающим проекты строительства новых установок. Она может подсказать им новые решения по компоновке оборудования, приводящие к снижению потерь энергии на транспорт энергетических ресурсов и других материалов, способствовать разработке комплекса мероприятий, позволяющих повысить эффективность использования энергии производства в целом за счет рационального сочетания энергетических потоков отдельных его объектов. Для этого существуют две возможности:
1. Термодинамическая оптимизация системы. Такая оптимизация может проводиться на разных уровнях, начиная с простого выбора наивыгоднейших режимов и параметров работы установки и вплоть до радикального усовершенствования системы с заменой элементов оборудования или даже изменением структуры;
2. Технико-экономическая оптимизация системы. Такая оптимизация может проводится также на разных уровнях. Но во всех случаях она требует привлечения наряду с термодинамической информацией, получаемой в результате эксергетического анализа, и определенной технической и экономической информации. Методика их совместного использования определяется видом системы и характером задачи [1,5,6,7].
Практическая полезность результата оптимизации в конечном счете определяется, естественно, технико-экономчиескими соображениями. Однако и термодинамическая оптимизация в определенных условиях может дать тот же экстремум целевой функции, что и технико-экономическая. В других случая она может значительно сузить область поиска технико-экономического оптимума.
Литература
1. Степанов В.С., Степанова Т.Б. Потенциал и резервы энергосбережения в промышленности - Новосибирск: Наука, Сибирск. отд-е, 1990.
2. Степанов В.С., Степанова Т.Б. Эффективность использования энергии - Новосибирск: ВО «Наука», Сибирск. изд. фирма, 1994.
3. Андрющенко А.И. Методика расчета энергетической эффективности технологических процессов и производств. - Саратов: СПИ, 1989.
4. Рогов И.А., Некрутман С.В., Лысов Г.В. Техника сверхвысокочастотного нагрева пищевых продуктов. - М: «Легкая и пищевая промышленность», 1981.
5. Толстов В.А., Архангельский Ю.С. Эффективность электротехнологических установок. - Саратов: Сар. гос. техн. ун-т, 1998.
6. Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. Под.ред. В.М.Бродянского. - М: Энергоатомиздат, 1988.
7. Андрющенко А.И. Основы технической термодинамики реальных процессов. - М: Высш.шк., 1975.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ энергетических показателей теплоэлектростанции. Расход тепла, раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла. Применение метода энергобалансов, сущность эксергетического метода. Пропорциональный метод разнесения затрат на топливо.
презентация [945,1 K], добавлен 08.02.2014Принципы проектирования математической модели термического переходного процесса нагрева аккумуляторных батарей. Рассмотрение переходного процесса нагрева аккумулятора как системы 3-х тел с сосредоточенной теплоёмкостью: электродов, электролита и бака.
курсовая работа [556,0 K], добавлен 08.01.2012Исследование характеристик и свойств диэлектрического тонкопленочного материала, помещенного между двумя металлическими обкладками одинаковых размеров, создавая своего рода тонкопленочный конденсатор. Вычисление среднего арифметического напряжения.
лабораторная работа [197,3 K], добавлен 07.06.2015Модернизация и повышение эффективности энергопотребления на ОАО "Борисовдрев". Расчет теплопотребления района теплофикации. Назначение и характеристика котельной. Расчет и анализ балансов энергии и эксергии; контрольно-измерительные приборы и автоматика.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 03.04.2012Физическая сущность электроконтактного способа нагрева. Характеристика нагревательных установок. Характеристика материала заготовок. Особенности расчёта и проектирования. Основные технико-экономические показатели электроконтактного способа нагрева.
курсовая работа [5,8 M], добавлен 23.05.2010Расчет горения топлива. Объёмы компонентов продуктов сгорания, истинная энтальпия. Время нагрева металла в печи с плоскопламенными горелками. Расчет основных размеров печи. Определение расхода топлива. Выбор горелок для нагрева круглых труб в пакетах.
контрольная работа [364,2 K], добавлен 07.08.2013Расчет изменения внутренней энергии, работы расширения и тепла для адиабатного и политропного процессов. Расчет влагосодержания и энтальпию воздуха, поступающего в калорифер. Определение поверхности нагрева рекуперативного газо-воздушного теплообменника.
контрольная работа [4,8 M], добавлен 14.04.2013Зависимость от температуры величины теплового эффекта и изменения энтропии. Термодинамический анализ реакций. Оценка среднего значения теплового эффекта в интервале температур. Расчет количества фаз, независимых компонентов и числа степеней свободы.
контрольная работа [544,2 K], добавлен 02.02.2012Расчет основных величин трансформатора станции. Определение потерь короткого замыкания, механических сил в обмотках и их нагрева. Вычисление размеров магнитной системы и потерь холостого хода трансформатора. Расчет превышения температуры устройствами.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 22.06.2015Расчет пределов существования твердых растворов со структурой перовскита в системе. Установление закономерностей температурно-частотных зависимостей характеристик диэлектрического отклика. Характер частотной зависимости составляющих электропроводности.
реферат [1,1 M], добавлен 26.06.2010Правила расчета процесса сжигания и расхода топлива, теплового и эксергетического балансов. Применением экономайзера, воздухоподогревателя, котла–утилизатора. Основы работы вращающихся, перекрестных, типовых теплообменных утилизаторов, экономайзеров.
курсовая работа [347,3 K], добавлен 14.04.2015Производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ. Назначение и роль сетевых подогревателей. Технология нагрева сетевой воды. Подогреватель сетевой воды как объект автоматизации. Определение настроек регулятора и построение переходного процесса АСР подогрева.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.12.2013Общая характеристика котла, его конвективной шахты. Описание основных параметров парообразующих поверхностей нагрева. Устройство пароперегревателя. Рекомендации по проведению теплового расчета, анализ полученных результатов. Составление баланса.
курсовая работа [567,7 K], добавлен 17.02.2015Построение стационарной модели тепло-массопереноса для различных условий теплоотвода через стенку реактора, а также разработка программы для исследования теплообмена в псевдоожиженном слое. Математические модели теплообмена в псевдоожиженном слое.
курсовая работа [116,5 K], добавлен 10.12.2013Рациональная компоновка парового котла, оценка размеров топки и поверхностей нагрева. Выполнение расчета на прочность, выбор материала поверхностей нагрева, выполнение гидравлических и аэродинамических расчетов и выбор вспомогательного оборудования.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 09.08.2012Методы расчета сжигания и расхода топлива, КПД, теплового и эксергетического балансов котельного агрегата. Анализ схем установки экономайзера, воздухоподогревателя, котла-утилизатора с точки зрения экономии топлива и рационального использования теплоты.
курсовая работа [893,0 K], добавлен 21.06.2010Режимы лазерного нагрева и их воздействие на полупространство. Критериальные параметры и закономерности температурного поля. Особенности нагревания материала световым пятном. Кинетика взаимосвязанных химических, оптических и теплофизических свойств.
контрольная работа [448,0 K], добавлен 24.08.2015Особенности определения размеров радиационных и конвективных поверхностей нагрева, которые обеспечивают номинальную производительность котла при заданных параметрах пара. Расчётные характеристики топлива. Объёмы продуктов сгорания в поверхностях нагрева.
курсовая работа [338,5 K], добавлен 25.04.2012- Расчет параметров теплоэнергетической установки с промежуточным перегревом пара и регенерацией тепла
Параметры рабочего тела во всех характерных точках идеального цикла. Определение КПД идеального цикла Ренкина. Энергетические параметры для всех процессов, составляющих реальный цикл. Уравнение эксергетического баланса. Цикл с регенеративным отводом.
курсовая работа [733,4 K], добавлен 04.11.2013 В работе рассчитывается металлургическая печь с двусторонним обогревом, предназначенная для нагрева изделий из углеродистой стали. Определение коэффициетов теплоотдачи продуктов сгорания. Расчет горения топлива, нагрева металла, основных размеров печи.
курсовая работа [278,6 K], добавлен 07.07.2008