Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии. Тишин О.А - 29 стр.

UptoLike

29
Таким образом, химическая составляющая эксергии равна:
= =
=
+
==
n
i
n
i
xx
x
x
i
i
i
i
x
x
i
x
x
ixxx
pT
i
i
i
i
i
i
i
eedx
f
f
RTdx
T
T
idxeee
1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
ln1 .
(44)
Первое слагаемое уравнения отражает влияние теплоты химического
и (или) фазового превращения на эксергию и является аналогом термиче-
ской составляющей эксергии e
T
. В него входит интегральная теплота пре-
вращения
i
H
:
=
i
i
x
x
iii
dxHH
0
. (45)
Второе слагаемое является аналогом эксергии давления e
p
и характе-
ризует зависимость эксергии от летучести компонентов при изменении её
состава. Можно убедиться, что для идеальных газов при равновесии, когда
i
i
i
x
f
f
=
0
, справедливо соотношение
(
)
=
00
0
lnln
0 iiiixx
xxxxRTee
pp
. (46)
Это соотношение используется для расчёта изменения эксергии и в
жидких средах. Таким образом, принципиального отличия в расчёте из-
менения химической составляющей эксергии и термомеханической со-
ставляющей эксергии формально не существует.
Уравнение (44) нужно использовать для расчёта эксергии в полном
виде только в тех случаях, когда температура и общее давление системы
изменяются в результате протекания химической реакции.
Изложенное выше относится к расчёту изменения эксергии при хи-
мических и фазовых превращениях, но не даёт возможности рассчитать
полное значение эксергии, так как во все уравнения входит величина e
0
,
которая равна нулю в состоянии, соответствующем условиям отсчёта эк-
сергии. Если для термомеханической эксергии и эксергии давления это
состояние найти легко, то для химической эксергии оно представляет не-
которые трудности. Значение e
0
можно найти в таблицах, приводимых в
специальной литературе [8, 10], или определить ориентировочно по вы-
ражению, приведённому в приложении.