Расчет эксергетического КПД и анализ потерь эксергии в процессе электросинтеза оксидов металлов на переменном токе; Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий; Т. 1

Detalles Bibliográficos
Parent link:Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий: материалы научно-практической конференции, 3-4 октября 2000, Томск/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000
Т. 1.— 2000.— С. 155-158
Autor Principal: Сметанина Е. И. Евгения Ильинична
Outros autores: Коробочкин В. В. Валерий Васильевич
Summary:Для повышения эффективности использования электрич. энергии в электросинтезе определяют величину возникающих в процессе потерь энергии с помощью эксергетич. метода, использующего понятие эксергии, как меры технич. ценности различных видов энергии. Приведен расчет и анализ эксергетич. характеристик процесса электросинтеза оксида меди (I) и моногидрата оксида алюминия на переменном токе. Описана методика расчета потерь эксергии в электросинтезе и "разностного" эксергетич. КПД. В результате расчетов были получены величины потоков эксергии на входе и на выходе из системы, "разностный" эксергетич. КПД, внешние и внутренние потери эксергии при различных условиях протекания процесса. Установлено, что с помощью варьирования параметров процесса (концентрации, температуры, плотности тока на электродах) можно заменить эксергетич. КПД электросинтеза в интервале значений от 8 до 14%. Построена диаграмма потоков и потерь эксергии, в которой показано соотношение между различными видами потерь эксергии, возникающими как внутри электрохимич. системы, так и при ее взаимодействии с окружающей средой. Из диаграммы видно, что основную часть входящей эксергии составляет работа электрич. тока (~86%). В полезную эксергию продуктов реакции преобразуется всего лишь 8% от входящей эксергии. Большая часть потерь эксергии (74%) приходится на внутренние потери в электрохимич. ячейке. Повысить эксергетич. КПД данного процесса можно за счет регулирования технологич. параметров электросинтеза и в результате совершенствования конструкции элементов электрохимич. ячейки
Idioma:ruso
Publicado: 2000
Subjects:
Formato: Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=183486

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 183486
005 20240211153526.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\198899 
090 |a 183486 
100 |a 20100723d2000 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
200 1 |a Расчет эксергетического КПД и анализ потерь эксергии в процессе электросинтеза оксидов металлов на переменном токе  |f Е. И. Сметанина, В. В. Коробочкин 
320 |a Библиогр.: 2 назв. 
330 |a Для повышения эффективности использования электрич. энергии в электросинтезе определяют величину возникающих в процессе потерь энергии с помощью эксергетич. метода, использующего понятие эксергии, как меры технич. ценности различных видов энергии. Приведен расчет и анализ эксергетич. характеристик процесса электросинтеза оксида меди (I) и моногидрата оксида алюминия на переменном токе. Описана методика расчета потерь эксергии в электросинтезе и "разностного" эксергетич. КПД. В результате расчетов были получены величины потоков эксергии на входе и на выходе из системы, "разностный" эксергетич. КПД, внешние и внутренние потери эксергии при различных условиях протекания процесса. Установлено, что с помощью варьирования параметров процесса (концентрации, температуры, плотности тока на электродах) можно заменить эксергетич. КПД электросинтеза в интервале значений от 8 до 14%. Построена диаграмма потоков и потерь эксергии, в которой показано соотношение между различными видами потерь эксергии, возникающими как внутри электрохимич. системы, так и при ее взаимодействии с окружающей средой. Из диаграммы видно, что основную часть входящей эксергии составляет работа электрич. тока (~86%). В полезную эксергию продуктов реакции преобразуется всего лишь 8% от входящей эксергии. Большая часть потерь эксергии (74%) приходится на внутренние потери в электрохимич. ячейке. Повысить эксергетич. КПД данного процесса можно за счет регулирования технологич. параметров электросинтеза и в результате совершенствования конструкции элементов электрохимич. ячейки 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\199704  |t Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий  |o материалы научно-практической конференции, 3-4 октября 2000, Томск  |f Томский политехнический университет (ТПУ)   |d 2000 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\24472  |t Т. 1  |v С. 155-158  |d 2000  |p 248 с. 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
700 1 |a Сметанина  |b Е. И.  |c химик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1962-  |g Евгения Ильинична  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26836  |9 12455 
701 1 |a Коробочкин  |b В. В.  |c российский химик-технолог  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1951-  |g Валерий Васильевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27915 
801 1 |a RU  |b 63413507  |c 20100723 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20130521  |g RCR 
942 |c BK