Книга 3. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики
2.5. Поняття ексергії
Як відомо, паливо – це джерело теплоти і енергії. Будь-яке паливо можна спалити, але не завжди можна одержати однакову кількість корисних теплоти і роботи. Можливість одержати якомога більшу роботу із тієї самої кількості теплоти – основне завдання технічної термодинаміки. Тому в термодинаміці з'явився термін – роботоздатність.
Термодинамічні дослідження і оцінку енергетичної ефективності процесів перетворення теплоти у роботу зручно здійснювати, користуючись поняттям ексергії. Термін «ексергія» запроваджений З. Рантом у 1957 році й складається із двох частин: «ex» – зовнішній (лат.) і
«erg» – енергія (грец.). Ексергією називають ту максимальну кількість роботи, яку можна одержати від заданої кількості теплоти або речовини, якщо параметри цієї теплоти або речовини привести (шляхом оборотних процесів) у рівновагу із навколишнім середовищем.
Одержати роботу можна лише в нерівноважній системі. Для цього вимагається відмінність її параметрів від параметрів навколишнього середовища. Якщо не відходити досить далеко від практично важливих завдань, то навколишнє середовище – це повітря з незмінними параметрами: температурою Tо, тиском pо.
Поняття ексергії Е виступає мірою цінності у термодинаміці. Ексергія механічної або електричної енергії чисельно дорівнює цій енергії, оскільки вона може бути повністю перетворена у роботу: E=L.
Інакші справи з внутрішньою енергією деякого тіла. Другий закон термодинаміки стверджує, що будь-яке тіло, яке не знаходиться у рівновазі з навколишнім середовищем, має певну ексергію.Мал. 2.4. Діаграми потоків теплоти і ексергії для теплосилової паротурбінної установкиЯкщо у системі є лише джерело теплоти з температурою Т і навколишнє середовище з температурою То, то єдина можливість одержати максимальну роботу, відібравши від джерела теплоту Q, полягає в тому, щоб між джерелом теплоти і навколишнім середовищем здійснити прямий цикл Карно за допомогою якого-небудь робочого тіла. При цьому в роботу буде перетворена частина теплоти, яка дорівнює к.к.д. цього циклу Карно, тобто ексергія теплоти дорівнюватиме
E=Q(1—To/T).
Як бачимо, ексергія теплоти тим вища, чим вища температура джерела теплоти. При температурі навколишнього середовища ексергія теплоти дорівнює нулю. Ця обставина не береться до уваги численними винахідниками запропонованих теплових двигунів, здатних працювати, на їх думку, з використанням теплоти ізотермічного навколишнього середовища.
Крім ексергії теплоти, існує і ексергія потоку речовини, хімічна та інші види ексергії та методики їх визначення (мал. 2.4).
Як видно з діаграми потоків теплоти, основна втрата (55%) – втрата теплоти, що віддається у конденсаторі. Це змушує, на перший погляд, шукати можливості зменшення таких великих втрат саме у цьому вузлі теплосилової установки. Насправді – це низькотемпературна (низькопотенціальна) теплота, ексергія її незначна і використати її непросто.
Ексергетична ж діаграма показує, що втрати роботоздатності в конденсаторі – всього 4%, а основні втрати – у котлі внаслідок необоротних втрат передавання теплоти від гарячого джерела з температурою Тг?1800 К (топка котла) до робочого тіла з температурою Т1≈800 К (пара на турбіну).
Ексергетичний аналіз дозволяє вишукувати шляхи підвищення ефективності роботи теплосилової установки, аналізуючи причини втрати ексергії у вузлах і обґрунтовуючи рекомендації по вдосконаленню циклів теплоенергетичних установок.
Але до ексергетичного аналізу варто відноситись з певною обережністю, пам'ятаючи, що ексергія теплоти може мати практичну цінність, яка дорівнює нулю (при температурі теплоти, близької до температури навколишнього середовища). Слід одночасно оцінювати і витрати, яких доведеться зазнати, щоб використати ексергію теплоти. Тобто необхідно проводити техніко-економічний (термоекономічний) аналіз при розгляді процесів та циклів теплосилових установок.
- Вступ
- ЧАСТИНА 1. Теплоенергетика
- Розділ 1. Основні поняття у теплоенергетиці
- Розділ 2. Парові та водогрійні котли
- 2.1. Загальні відомості, класифікація парових та водогрійних котлів
- 2.2. Органічне паливо та типи топкових пристроїв для його спалювання
- 2.3. Парові котли малої та середньої продуктивності
- 2.4. Парові енергетичні котли
- 2.5. Парові котли енергоблоків ТЕС
- 2.6. Котли-утилізатори й енерготехнологічні котли
- 2.7. Створення та удосконалення водогрійних котлів
- 2.8. Водогрійні котли малої потужності
- 2.9. Водогрійні котли для комунальної енергетики
- 2.10. Водогрійні котли для централізованого теплопостачання
- 2.11. Електрокотли
- 2.12. Сучасний стан та напрямки розвитку котлобудування
- 2.13. Стан котельного господарства в Україні та напрямки його модернізації
- Розділ 3. Парові та газові турбіни
- 3.1. Еволюція парових турбін та їх основні типи
- 3.2. Основні елементи сучасних парових турбін
- 3.3. Основи експлуатації парових турбін
- 3.4. Стан паротурбінного обладнання в Україні
- 3.5. Шляхи удосконалення конструкцій парових турбін у світі
- 3.6. Історія розвитку енергетичного газотурбобудування
- 3.7. Основні елементи енергетичних газотурбінних установок та їх призначення
- 3.8. Створення та розвиток парогазових й газопарових установок, їх класифікація
- 3.9. Сучасний стан стаціонарного енергетичного газотурбобудування та шляхи його розвитку
- Розділ 4. Теплові електростанції
- Розділ 5. Централізоване теплопостачання великих міст
- Розділ 6. Перспективи розвитку теплової енергетики
- ЧАСТИНА 2. Гідроенергетика
- Розділ 1. Спорудження перших гідроелектростанцій. Етапи розвитку гідроенергетики
- Розділ 2. Гідроенергетичні ресурси, їх використання. Принципові схеми, параметри, режими роботи ГЕС і ГАЕС
- 2.1. Енергія й потужність водотоків
- 2.2. Гідроенергетичні ресурси та їх використання
- 2.3. Регулювання річкового стоку
- 2.4. Принципові схеми використання гідравлічної енергії на ГЕС
- 2.5. Основні енергетичні параметри ГЕС
- 2.6. Принципові схеми роботи ГАЕС
- 2.7. Основні енергетичні параметри ГАЕС
- 2.8. Режим роботи ГЕС та ГАЕС в об’єднаних енергосистемах
- 2.9. Комплексне використання та охорона водних ресурсів
- Розділ 3. Каскади ГЕС. Територіально-виробничі комплекси та енергокомплекси
- Розділ 4. Основні типи, умови експлуатації, режими роботи ГЕС і ГАЕС
- Розділ 5. Технологічне устаткування ГЕС і ГАЕС
- Розділ 6. Перспективи розвитку гідроенергетики
- Післямова
- Перелік скорочень
- Список використаної літератури
- Відомості про авторів