Основы проектирования химических производств. Косинцев В.И - 224 стр.

UptoLike

âû õ âõ
E E
<
е е
и тогда
âû õ
âõ
1
e
E
E
η = <
е
е
.
Таким образом, в реальных процессах эксергетический коэффициент
полезного действия (η
е
) всегда меньше единицы, на величину эксергетиче-
ских потерь (D)
âõ âû õ
D E E
=
е е
.
По существу,
âõ
E
е
является суммой всех энергетических затрат на
осуществление данного процесса, а
âû õ
E
е
обобщенная валовая произво-
дительность агрегата.
Таким образом, η
е
отражает степень совершенства любого процесса:
будь то производство энергии или другой технологический процесс.
В табл. 9.12 приведены значения энергетических (тепловых) и эксерге-
тических коэффициентов полезного действия электрических машин и тепло-
вых установок.
Таблица 9.12. Сравнение энергетических и эксергетических КПД
Вид установки (машины)
Энергетический, η
θ
Эксергетический,
η
е
Электродвигатель
0,850,95
0,90
Электрогенератор
0,960,99
0,98
Паровой котел
0,880,92
0,49
Газовая печь
0,600,85
0,13
Печь на жидком топливе
0,450,70
0,11
Из табл. 9.12 видно, что менее совершенными являются тепловые про-
цессы, для которых значения эксергетических коэффициентов полезного дей-
ствия в 25 раз ниже энергетических коэффициентов полезного действия.
Для того, чтобы составить эксергетический баланс типового хими-
ко-технологического процесса, необходимо перечислить основные виды экс-
ергии:
эксергия теплового процесса [E
q
];
эксергия вещества [E
в
];
эксергия химическая [E
x
];
эксергия нулевая [E
0
].
Тогда эксергетический баланс можно изобразить так, как это показано на
рис. 9.5.
224