КАТАЛОГ ДИССЕРТАЦИЙ     
   ГЛАВНАЯ   ОПЛАТА И ДОСТАВКА   КАТАЛОГ РАБОТ   НА ЗАКАЗ   ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ   ГАРАНТИИ ДОСТАВКИ   КОНТАКТЫ  
 

Каталог работ

Тема: Разработка энергоэффективных направлений производства реологически сложных вязких и дисперсных материалов на основе непрерывных теплотехнологических схем и интенсификации тепловых процессов

Содержание
Содержание
Введение... 4
Глава 1. Анализ состояния вопроса... 10
1.1 Общая характеристика технологических процессов
производства и получения полимерных материалов... 10
1.2. Классификация и эффективность различных методов интенсификации конвективного теплообмена в трубах и каналах... 18
1.3. Математическое моделирование процессов теплообмена при ламинарных течениях в винтовых каналах... 27
Глава 2. Существующие теплотехнологические схемы производства
высоковязких полимерных растворов и продуктов на их основе.. 32
2.1. Описание традиционной теплотехнологической схемы производства полиметакрилата... 32
2.2. Анализ эффективности традиционной теплотехнологической схемы производства полиметакрилата... 39
2.3. Описание традиционной теплотехнологической схемы производства триацетатцеллюлозной основы кинофотоматериалов... 48
2.4. Анализ теплоэнергетической эффективности традиционной теплотехнологической схемы производства триацетатцеллюлозной основы кинофотоматериалов... 54
2.5. Общая характеристика теплотехнологии производств изопрена и синтетического изопренового каучука... 62
2.6. Существующие гидравлические системы золошлакоудаления действующих ТЭС... 81
2.7. Обзор основных конструкций и эффективность серийно выпускаемых мазутоподогревателей ТЭС... 103
Глава 3. Экспериментальное исследование теплообмена и гидродинамики ламинарных течений реологически сложных сред в каналах с
винтовой симметрией... 108
3.1. Задачи экспериментального исследования... 108
3.2 Описание экспериментальной установки и методики
проведения исследований теплообмена и гидродинамики при течении реологически сложных вязких сред в каналах с
3
винтовой симметрией... 109
3.3. Объекты исследования теплообмена и гидродинамики при течении реологически сложных вязких сред в каналах с винтовой симметрией... 117
3.4. Методика обработки опытных данных по теплообмену и гидродинамике реологически сложных вязких сред в
каналах с винтовой симметрией... 118
3.5. Результаты экспериментальных исследований по интенсификации конвективного теплообмена в реологически сложных вязких средах... 124
3.6. Описание экспериментальной установки и методики проведения исследований по гидродинамике реологически сложных дисперсных сред в винтовых каналах... 133
3.7. Результаты экспериментальных исследований по гидродинамике движения реологически сложных дисперсных материалов в винтовых каналах... 136
3.8. Метрологическое обеспечение эксперимента... 140
Глава 4. Общая классическая постановка задачи теплообмена при
нестационарных ламинарных течениях реологически сложной
жидкости в каналах, обладающих винтовой симметрией... 142
4.1 Основные допущения, реологическая модель, начальные и
краевые условия... 142
4.2. Построение и выбор винтовой системы координат... 156
4.3. Общая постановка задачи... 180
4.4. Основные допущения и краевые условия задачи о движении дисперсного материала в винтовом конвейере
с U- образным кожухом... 182
4.5. Об эквивалентности классического и обобщённого решений поставленной задачи в условиях прилипания жидкости на стенках канала... 186
4.6. Об эквивалентности классического и обобщённого решений поставленной задачи в условиях скольжения жидкости на стенках канала... 194
4.7 Баланс механической энергии и анализ возникающих
эффектов... 199
Глава 5. Методика и результаты численного решения нестационарных задач гидродинамики и теплообмена при ламинарных течениях
реологически сложной жидкости в каналах с винтовой
симметрией ... 207
5.1. Общий алгоритм решения поставленной задачи 207
5.2. Метод Фаэдо—Галеркина решения гидродинамической
части задачи... 208
5.3. Метод Фаэдо-Галеркина решения уравнения переноса энергии... 213
5.4. Метод решения нелинейной системы Фаэдо-Галёркина... 214
5.5. Результаты численных расчетов для каналов со шнековой винтовой вставкой... 216
Глава 6. Частные случаи математической модели теплообмена при течении реологически сложных сред в каналах с винтовой симметрией 242
6.1. Постановка задачи и результаты расчётов стационарного теплообмена при течении реологически сложных сред в каналах с винтовой симметрией 242
6.2.Постановка задачи и результаты расчётов стационарного теплообмена при течении реологически сложных сред в призматических каналах 264
6.3. Постановка задачи и результаты расчетов
гидродинамических задач движения дисперсных материалов в винтовых каналах (конвейерах). 268
Глава 7. Новые теплотехнологические схемы и процессы для производства
реологически сложных сред и материалов... 281
7.1 Энергосберегающая непрерывная теплотехнологическая схема производства триацетатцеллюлозной основы кинофотоматериалов... 281
7.2. Организация замкнутых утилизационных систем в производстве СКИ-3 на базе интенсифицированного теплообменного оборудования... 296
7.3. Энергосберегающая непрерывная теплотехнологическая
схема производства полиметакрилата... 308
7.4. Разработка механогидравлических систем золошлакоудаления ТЭС на базе винтовых конвейеров... 339
7.5. Результаты исследований и рекомендации по модернизации
гладкотрубных подогревателей мазута серии ПМ... 356
Основные результаты и выводы... 381
Литература... 385
Введение
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях основные пути развития современных отраслей промышленности определяются современными требованиями к ресурсо- и энергосбережению.
Существенной экономии материальных и, прежде всего, энергетических ресурсов на промышленных предприятиях можно добиться несколькими подходами, а именно разработкой и применением энергосберегающих теплотехнологических схем, использованием интенсификации технологических процессов и аппаратов, повышение их эффективности и единичной мощности. Все это в полной мере относится как к технологическим схемам, так и к теплообменному оборудованию, как одному из наиболее распространенных видов технологического оборудования.
Необходимо отметить, что на большинстве предприятий нефтехимической отрасли, а также на энергогенерирующих предприятиях топливно-энергетического комплекса теплотехнологические схемы состоят из большого количества аппаратов и занимают большие площади. Это объясняется тем, что непрерывный выход производимой продукции обеспечивается несколькими параллельно работающими технологическими цепочками, состоящими из значительного количества периодически работающего оборудования. Кроме того, эти теплотехнологические схемы объединяет использование в качестве рабочих сред реологически сложных, или, по крайней мере, высоковязких жидкостей или дисперсных материалов, характеризуемых высоким значением эффективной вязкости. Подобные реологические особенности ведут к значительному усложнению анализа работы и расчёта оборудования, и, как следствие, к завышению его размеров, затрат энергии на эксплуатацию и. т.п.
Все эти особенности ведут к. недостаточной автоматизации технологических процессов, плохой экологической обстановке и всем, вытекающим из этого последствиям.
В тех отраслях современного производства, где рабочие среды имеют большую вязкость, создание подобной аппаратуры является наиболее актуальной проблемой, т.к. процессы теплообмена в таких средах, движущихся с небольшими скоростями, характеризуются весьма малыми коэффициентами теплоотдачи и невысокой эффективностью.
Из совокупности методов интенсификации тепломассообмена, ведущих к созданию высокоэффективного оборудования, можно выделить, основываясь на результатах экспериментальных исследований, в качестве наиболее
перспективного следующий — применение винтового оребрения и винтовой дискретной шероховатости. Использование которых, как показывает практика, ведёт либо к значительному уменьшению габаритных размеров и металлоёмкости теплообменного оборудования при сохранении его гидродинамической и тепловой производительности, либо к увеличению тепловой производительности существующих аппаратов при сохранении или даже уменьшении требуемых энергозатрат.
(* Таким образом, для интенсификации процессов конвективного переноса,
и в частности, теплообмена при ламинарных течениях реологически сложных жидкостей, наиболее целесообразно применять винтовые интенсификаторы типа винтового оребрения в коаксиальном канале, ленточных винтовых вставок, винтовых проволочных вставок и винтовых накаток.
При этом, в результате проведения соответствующих теоретических
исследований и расчётов, возможно создание высокоэффективных
теплотехнологических схем, использующих интенсифицированные аппараты
ф непрерывного действия, что даёт возможность осуществления полной
автоматизации технологического процесса и ведёт к созданию
энергосберегающих и экологически благополучных теплотехнологических
'* схем.
Это требует, в свою очередь, создание методов расчёта сложных нестационарных теплогидродинамических систем, отличающихся своим неньютоновским вязко-упругим поведением в процессе переработки, что позволит проектировать, а затем и создавать на практике, теплотехнологические схемы различных производств и оборудование с научно-обоснованными характеристиками и режимами эксплуатации, экономить значительные материальные и энергетические ресурсы.
Работа выполнялась в рамках тематического плана научно-исследовательских работ, проводимых по заданию Министерства образования РФ (per. № 1.2.02), подпрограммы «Топливо и энергетика» программы «Научные исследования Высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники» (per. №01.01.053), а также в рамках гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (№1866.2003.8).
Целью работы является проведение теоретических, экспериментальных
и прикладных исследований по разработке высокоэффективных
теплотехнологических схем и оборудования для крупнотоннажных производств
реологически сложных дисперсных материалов и высоковязких полимерных
Гф растворов.
7
В качестве объектов_____исследования рассматриваются
теплотехнологические системы крупнотоннажных производств
полиметакрилата, сухого плёночного фоторезиста, синтетического изопренового каучука СКИ-3, системы и аппараты хранения и подготовки жидкого органического топлива и удаления золошлаковых материалов на ТЭС.
Задачами исследований являлись:
1. системный анализ теплотехнологических схем крупнотоннажных производств реолгически сложных высоковязких материалов и полимерных растворов;
2. рационализация энергопотребления теплотехнологических схем производства высоковязких полимерных растворов и продуктов на их основе на базе систем энерготехнологического комбинирования.
3. разработка высокоэффективных теплотехнологических схем по производству высоковязких полимерных растворов методами энерготехнологического комбинирования;
4. разработка высокоэффективных теплотехнологических схем и оборудования для систем хранения и подготовки жидкого органического топлива и удаления золошлаковых материалов;
5. разработка и исследование комплекса математических моделей нестационарных процессов теплообмена при неизотермических течениях реологически сложных сред в каналах, обладающих винтовой симметрией;
6. проведение экспериментальных исследований по изучению процессов интенсификации теплообмена при ламинарном течении реологически сложных сред в каналах с винтовой симметрией.
7. создание высокоэффективного теплообменного оборудования для вязких сред за счёт интенсификации конвективного теплообмена.
Научная новизна состоит в следующем:
1) разработана методология создания рациональных теплотехнологических и теплоэнергетических систем промышленных предприятий с конкретным алгоритмом поиска высокоэффективных решений по энергосбережению;
2) впервые проведен комплексный анализ теплотехнологических схем крупнотоннажных производств реологически сложных высоковязких материалов и полимерных растворов и продуктов на их основе;
3) разработаны и обоснованы новые тепловые схемы теплотехнологических систем с высокими энергосберегающими показателями;
4) получены новые экспериментальные данные, имеющие как российский так и мировой уровень, по исследованию эффектов
8
интенсификации конвективного теплообмена при ламинарных течениях реологически сложных вязких сред, создавшие предпосылки для возможности теоретического описания процессов теплообмена и гидродинамики при движении реологически сложных вязких жидкостей в каналах с винтовой симметрией;
5) разработан в галеркинской постановке комплекс математических моделей, описывающих нестационарный теплообмен при ламинарных течениях реологически сложных сред в каналах, обладающих винтовой симметрией;
6) представлен общий вид координатной системы, в которой винтовой сдвиг адекватно соответствует изменению единственной независимой переменной, доказана невозможность построения ортогональной винтовой системы координат и получены наиболее удобные для описания процесса теплообмена и получения численного решения поставленной задачи виды винтовых систем координат, а также их основные характеристики;
7) разработан алгоритм и метод численной реализации задачи нестационарной гидродинамики и теплообмена в приближении Галеркина;
8) показана возможность применения разработанных математических моделей для, решения частных случаев процессов течения и теплообмена в винтовых каналах, таких как, стационарный теплообмен при движении реологически сложной жидкости в каналах, обладающих винтовой симметрией, стационарный теплообмен при движении дисперсных (сыпучих) материалов, стационарный теплообмен при движении реологически сложной жидкости в призматических каналах;
9) проведен анализ механизма и показаны причины возникновения эффектов интенсификации теплообмена при ламинарном течении реологически сложной жидкости в каналах, обладающих винтовой симметрией;
10) получены результаты численных исследований влияния тепловых, гидродинамических, реологических и геометрических характеристик на процессы гидродинамики и теплообмена в каналах с винтовыми интенсификаторами;
Практическая ценность работы заключается в возможности применения разработанной методологии, результатов теоретических и экспериментальных исследований для решения практических задач по созданию рациональных теплотехнологических систем различных производств высоковязких полимерных растворов и систем энергоснабжения на промышленных предприятиях.
Разработанные теплофизические принципы интенсификации тепломассопереноса в технологических процессах могут быть широко
использованы в различных отраслях промышленности при разработке методов снижения себестоимости продукции.
Полученные теоретические и экспериментальные расчетные соотношения используются при разработке высокоэффективного теплообменного оборудования.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается использованием методов системных исследований в теплоэнергетике и химической технологии, фундаментальных законов технической термодинамики, гидродинамики и теплообмена, применением апробированных методик расчета тепло- и массобменного и технологического оборудования нефтехимических производств и энергогенерирующих предприятий. Проведен анализ адекватности результатов теоретических и экспериментальных исследований, на основе которого была выявлена хорошая сходимость результатов.
Апробация работы. Основные положения работы и отдельные результаты диссертации представлены на 2 международных, 7 всероссийских, 3 республиканских симпозиумах и конференциях:
Республиканская научно-практическая конференция «Молодые учёные Татарии-производству» (Казань, 1984, 1986), VII Всесоюзная конференция по тепломассообмену(Минск, 1984), Научно-практическая конференция «Технология получения и методы исследования модифицированных полимерных материалов» (Устинов, 1985), Республиканская научно-практическая конференция «Экономия сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов в химической и нефтехимической промышленности» (Казань, 1986), Научно-практическая конференция «Реология и оптимизация процессов переработки полимерных материалов» (Устинов, 1986), 22nd Midwestern Mechanics Conference (Rolla, 1991), Международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники» (Минск, 1997), И-ая Российская национальная конференция по теплообмену (Москва, 1998). Российский национальный симпозиум по энергетике (Казань, 2001); Всероссийская школа-семинар молодых учёных и специалистов «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении» (Казань, 2002).
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 40 печатных работах, в том числе 27 — статьи в центральных и академических журналах.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, основных выводов и рекомендаций общим объемом 409 страниц, в том числе 321 страниц текста, 156 рисунков и 50 таблиц. Список использованной литературы содержит 251 наименование.
10 ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА
1.1 Общая характеристика технологических процессов производства и получения полимерных материалов
Обеспечение принципа энергосбережения является одним из важнейших условий функционирования и дальнейшего развития • современной промышленности. Весьма значимой проблема энергосбережения является для химической и нефтехимической отраслей промышленности, особенно для производств полимерных материалов, характеризуемых наибольшей энергоемкостью. Теплотехнологические схемы производства полимерных, материалов отличаются малой производительностью, низкой эффективностью энергоиспользования, высокой удельной долей тепломеханического оборудования, широким разнообразием физико-химических свойств используемых рабочих тел.
Основным недостатком большинства традиционных
теплотехнологических схем и установок производств полимерных материалов является периодичность их действия. В ряде случаев применяются теплотехнологические схемы, в которых непрерывное получение продукции осуществляется за счет параллельного каскадного соединения аппаратов периодического действия, которым присущи все характерные недостатки.
Анализ различных производств полимерных материалов показывает, что подавляющее большинство теплотехнологических схем в качестве одного из этапов включают в себя процессы приготовления высоковязких растворов, которые и являются основной лимитирующей стадией на пути повышения эффективности схем.
Техническим решением, позволяющим осуществлять гомогенизацию высококонцентрированных вязких растворов полимерных материалов является использование шнекового и другого оборудования (экструдеров и смесителей)
11
геометрия которого обладает винтовой симметрией. Анализ научных работ технологических институтов страны и доступных материалов зарубежных фирм показывает, что 53 % всех полимеров в мире перерабатывается методом экструзии. Применение такого оборудования в производствах полимерных материалов служит основой для создания принципиально новых непрерывных высокоэффективных энерго- и материалосберегающих теплотехнологий при более простом качественном уровне аппаратурного оформления теплотехнологических схем.
При разработке новых энергосберегающих теплотехнологических схем необходимо проведение сравнительного анализа теплоэнергетической эффективности, который целесообразно осуществлять с использованием эксергетического метода термодинамического анализа. Эксергетический метод позволяет определять потери максимально возможной работы, обусловленные необратимостью тепловых процессов, в отдельных установках и во всей схеме.
Обзор литературных источников показывает, что для анализа эффективности различных теплотехнологических схем и установок широко применяется эксергетический метод с использованием интегральных значений эксергии потока вещества и теплового потока. Для более точной оценки теплоэнергетической эффективности и степени термодинамического совершенства процессов, происходящих в элементах теплотехнологических схем необходимы данные о распределении дискретных значений эксергии в потоках рабочих тел, о динамике изменения величины эксергии в ходе процессов.
Очень часто текучие среды, используемые в качестве рабочих тел в теплотехнологических установках полимерных производств, обладают сложным реологическим поведением (высоким значением вязкости, наличием аномалии вязкости и упругости). Течения высоковязких сред характеризуются невысокими скоростями и происходят преимущественно в ламинарном режиме. С целью интенсификации процессов тепломассообмена при использовании
12
высоковязких рабочих тел применяются каналы сложной геометрии. В технологических процессах в потоках рабочих тел могут происходить химические превращения, вызывающие изменение химической формулы вещества и реологических свойств. Вышеперечисленные особенности существенно затрудняют анализ происходящих в установках гидромеханических и тепломассообменных процессов.
Из изложенного следует, что для проведения подробного анализа теплоэнергетической эффективности процессов, происходящих в установках переработки полимерных материалов, необходимо наличие математического аппарата для определения тепловых, гидродинамических и термодинамических характеристик, учитывающего также реологические свойства используемых рабочих тел, физико-химические особенности процессов, геометрию применя- емых каналов.
Для оценки эффективности теплотехнологических систем и установок широко используется метод составления энергетического баланса. Однако этот метод имеет существенные недостатки. Энергетический баланс учитывает лишь первый закон термодинамики, поэтому критерии эффективности, основанные на анализе энергобаланса [1,2], не дают полной оценки степени совершенства теплотехнологических процессов, так как характеризуют лишь количественную их сторону без учета качества используемых энергоносителей (температура, давление и т.д.). В случае анализа процессов, связанных с химическими превращениями, при составлении энергетического баланса из большого количества уравнений химических реакций, описывающих современные теплотехнологические процессы, учитываются только тепловые эффекты лишь нескольких наиважнейших реакций и не всегда учитывается химическая энергия используемых рабочих тел [3,4].
В последние десятилетия широкое распространение получил эксергетический метод термодинамического анализа эффективности теплотехнологических систем и установок, учитывающий второй закон
13
термодинамики, использующий понятия максимально возможной работы -эксергии и потерь возможной работы (потерь эксергии). Эксергетический метод термодинамического анализа позволяет оценить степень совершенства системы, выявить элементы системы с наибольшими потерями энергии, обусловленными необратимостью процессов. Методика применения термодинамического анализа для оценки эффективности и оптимизации теплотехнологических и энергетических систем изложена в работах В.М. Бродянского, Д.П. Гохштейна, Я. Шаргута и др. [5-8].
Необходимость использования понятия эксергии и ее потерь при анализе эффективности теплотехнологического оборудования была подчеркнута авторами работ [9-13].
В [14] было доказано, что при анализе эффективности энергетических установок, наиболее объективные результаты получаются при использовании эксергетического метода. Аналогичный вывод сделан в работе [15], где были рассмотрены примеры применения метода термодинамического анализа при оценке показателей эффективности систем теплоснабжения от различных источников.
Для анализа эффективности систем выработки энергии, термодинамический метод использовался авторами работ [16-20].
В [21] разработана методика применения термодинамического анализа для оценки совершенства комбинированных ядерных установок, предложены эксергетические показатели их эффективности.
Методы оценки эффективности теплообменного оборудования, основанные на применении термодинамического анализа к процессам теплообмена, описаны в [5-7,22-24].
Определение эффективности теплотехнологических процессов металлургических производств с использованием метода термодинамического анализа, рассматривалось в [25-27].
14
Большое количество работ посвящено анализу совершенства различных теплотехнологических систем и процессов химических производств [28,29]. В [30] . разработана система термодинамического анализа для химико-технологических систем, приведен пример анализа процесса дегазации производства синтетического каучука.
В работе [31] приведена математическая модель энергопреобразований в стационарных химико-технологических системах, с использованием которой выполнена оценка термодинамического совершенства процесса конверсии метана.
Авторами [32] произведена эксергетическая оптимизация процесса производства аммиака при использовании вторичных энергетических ресурсов.
На основе результатов проведенного термодинамического анализа производства серной кислоты, в [33] разработана программа совершенствования и оптимизации энерготехнологической схемы, даны рекомендации по оптимизации химических производств.
В [34] получена формула для определения потерь эксергии за счет переноса массы, теплоты и импульса в газовзвесях. Эксергетический анализ технологических схем разделения газовых смесей выполнен в [35].
Использование эксергетического метода термодинамического анализа при решении задач оптимизации современных энергоемких химических производств позволяет существенно снизить трудоемкость процесса. В [36] приведена методика структурной оптимизации энерготехнологических систем, показано, что термодинамическую оптимизацию можно проводить, варьируя параметрами только того элемента (совокупности элементов), который имеет максимальное влияние на эффективность всей системы. В качестве примера рассмотрено применение методики структурной оптимизации применительно к блоку синтеза аммиака.
Авторами [37] предложено проводить оптимизацию теплообменных систем с использованием эксергетических характеристик еще до начала
15
проектирования, заранее определяя параметры, влияющие на общую эффективность установок.
Согласно [5,6,38], проведение технико-экономического анализа теплотехнологических систем значительно облегчается, если осуществлять его в сочетании с термодинамическим, такой метод называют термоэкономическим.
При использовании эксергетического метода термодинамического анализа для оценки эффективности теплотехнологических систем и установок, основным показателем степени термодинамического совершенства является эксергетический коэффициент полезного действия (к.п.д.). В общем виде эксергетический к.п.д., согласно [5-7], определяется следующим образом:
F - V?
поди ?_,^пог /] i\
Ё ' { }
подв
где Еотв - эксергия, отводимая из системы;
?подв - эксергия, подведенная в систему;
Е?пот - суммарные потери эксергии в системе.
Для оценки совершенства работы теплообменных установок в [5,6,22,39] предлагается применять другую трактовку эксергетического к.п.д., которую можно записать в виде:
О-2)
где А?х - увеличение эксергии нафеваемого теплоносителя;
АЕ, - уменьшение эксергии греющего теплоносителя.
В [22] приведена методика определения степени термодинамического совершенства процессов передачи теплоты. Эксергетический к.п.д. процесса, равен:
16
(1.3)
f
1-----i—
в + АО
где в — безразмерная средняя температура нагреваемого теплоносителя; Ав - безразмерная разность температур между греющим и нагреваемым теплоносителями. Величины в и А<9 определяются следующим образом:
(1.4)
Здесь ДГ - средняя разность температур между греющим и нагреваемыми теплоносителями; тг и тк - средние термодинамические температуры греющего и нагреваемого теплоносителей ; то - температура окружающей среды . Средние термодинамические температуры теплоносителей вычисляются
следующим образом:
f - г~ ' f ;»~ух
(т"
где индексы ' , " относятся к параметрам теплоносителя соответственно на входе и выходе из установки.
Величина эксергии теплового потока, согласно [5,6,22], определяется следующим образом:
E = t-Q, (1.6)
где г1=1-^, (1.7)
17
Здесь: Q - количество подводимой теплоты;
гэ - эксергетическая температурная функция.
При анализе эффективности теплотехнологических систем целесообразно применение оценочной эксергетической диаграммы процессов в координатах тэ- Q [5,6,22], которая позволяет в наглядном виде представить информацию о величине и соотношении потерь эксергии в элементах системы.
Величина тепловой эксергии напрямую зависит от температурного уровня окружающей среды. Методы учета изменения параметров окружающей среды, при определении эксергии, предложены авторами [40]. Первый метод заключается в использовании эксергетической диаграммы в безразмерных величинах, второй - в построении поправочных шкал на имеющихся диаграммах.
При проведении термодинамического анализа сложных теплотехнологических систем, в качестве температуры окружающей среды авторами [22] рекомендуется принимать минимальное значение температуры самого холодного теплоносителя, используемого в данной системе.
В том случае, если в теплотехнологической системе или установке тепловые процессы протекают совместно с химическими реакциями, входные и выходные потоки различаются не только температурой, но и составом веществ. Поэтому для анализа эффективности таких систем необходимо учитывать химическую эксэргию веществ [4,6].
В работе [41] были рассмотрены и проанализированы различные модели окружающей среды для расчета химической эксергии веществ, сформулированы основные требования к их построению. Был сделан вывод, что модель окружающей среды авторов [8] в наибольшей степени удовлетворяет всем основным требованиям.
В работах [43,44] было расширено понятие окружающей среды для расчета химической эксергии, путем включения одного из основных компонентов гидросферы. Приняв за уровень отсчета химической эксергии
Тип работы: Диссертация
Год: 2005
Страниц: 385



Подобные работы:

  • Разработка методических положений по регулированию затрат на основе управления качеством процессов в сложных организационных структурах угледобывающей компании ЕШУ - операционная единица, на которой происходят все процессы по добыче угля и формируется операционная себестоимость добычи. Шахта Кыргайская является центром прибыли, а ЕШУ - центром затрат (см. раздел 2.1.2.2.). ООО "Шахта Кыргайская" не входит как участник в состав уставного капитала ООО "Ерунаковского Шахтоуправления".
  • Разработка Биотекнологических процессов получения Биологически активный соединений из медоносный пчел и исследование их свойств Таблица 18 Выход гидролизатов менее 50% в случае использования первых двух ферментных комплексов можно объяснить тем, что при гидролизе хитинолитическим комплексом S.kurssanovii из-за высокой СДА (89%) и, следовательно, лучшей растворимости при рН 5-6 возможны ощутимые потери низкомолекулярных фракций ( Для получения водорастворимого при нейтральных значениях рН низкомолекулярного хитозан-меланинового комплекса целесообразно использовать ферментный комплекс S.
  • Совершенствование линий производства, оборудования и процессов получения плакированных плоских заготовок больших толщин на основе алюминия с целью разработки нового класса материалов
  • Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов
  • Экономическое обоснование направлений производства и использования экологически чистого энергетического топлива из углей
  • Разработка методик математического моделирования и исследований электрический и тепловых процессов в ограничителях перенапряжений
  • Разработка метода организации процессов технической подготовки производства на машиностроительном предприятии на основе стандартов ИСО серии 900 0
  • Снижение пылевой нагрузки на окружающую среду связыванием дисперсных материалов пылящих поверхностей на территории горных предприятий
  • Разработка метода организации процессов технической подготовки производства на машиностроительном предприятии на основе стандартов ИСО серии 9000
  • Разработка рецептуры и оптимизация Биотекнологических процессов производства липосомальных косметический средств Однако заметное снижение показателя размножения, по-видимому, говорит о том, что ФК лекарственных трав обладает биостатической (замедляющей размножение) активностью. Таким образом, интактные липосомы и липосомы с ФК, состоящим из лекарственных трав в следующем процентном соотношении: шалфея лекарственного, календулы лекарственной - 4 части, крапивы двудомной, зверобоя продырявленного, ромашки аптечной - 1 часть, не обладают токсическим эффектом.
  • Синтез моделей выбора технологических решений на основе двухэтапных мажоритарных схем
  • Повышение эффективности конвективной суигки и охлаждения зерна на основе интенсификации тепломассооБменных процессов
  • Разработка и исследование процессов измельчения и разделения композиционных материалов
  • Применение программно-методических комплексов в процессе изучения сложных технических систем на основе динамического моделирования
  • Обоснование направлений и уровней интенсификации земледелия в рыночный условиях
    © 2006-11г. Планета диссертаций.