

GRANTY 2005
18.25.180.267 (zakończony w 2005 r.)
Kierownik: Prof. zw. dr hab. inż. Z. Kolenda
Zastosowanie zasady minimum produkcji entropii w celu obniżenia zużycia energii w procesie elektrolizy aluminium.
Application of the Principles of Minimum Entropy Generation Rate to Decrease Energy Consumption of the Aluminium Electrolysis Process.
Kierownik: Prof. zw. dr hab. inż. Z. Kolenda
Zastosowanie zasady minimum produkcji entropii w celu obniżenia zużycia energii w procesie elektrolizy aluminium.
Application of the Principles of Minimum Entropy Generation Rate to Decrease Energy Consumption of the Aluminium Electrolysis Process.
Powszechnie prowadzona analiza termodynamiczna przebiegu różnego rodzaju procesów cieplnych i chemicznych opiera się zazwyczaj na I-szej zasadzie termodynamiki. W przypadkach, gdy wymagane jest głębsze zrozumienie mechanizmu i natury procesów elementarnych, takie podejście nie jest wystarczające. Bardziej efektywne wyniki otrzymać można łącząc I-szą i II-gą zasadę termodynamiki. Szczególnie wartościowe jest wprowadzenie pojęcia produkcji entropii w celu wykrycia wszystkich źródeł nieodwracalności termodynamicznej i ich wielkości. Takie rozszerzenie analizy zostało zaproponowane w pracy w odniesieniu do procesu elektrolizy aluminium. Jej celem jest wskazanie możliwości obniżenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto pokazano jak ortogonalna metoda najmniejszych kwadratów umożliwia uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników obliczeń rozkładu źródeł entropii.
Classical thermodynamic analysis of any thermal and chemical process is usually based on the first law of thermodynamics. Such an approach is not sufficient when deeper understanding of the mechanism and nature of each elementary process is required. The use of the first and second law of thermodynamics together is necessary to solve practical problems more effectively. Especially, application of the entropy generation rate and lost available energy (or exergy) concepts enhance our understanding of thermal process. Such in extended analysis is proposed to detect possible ways to decrease the electric energy consumption. Additionally, least squares adjustment procedure is proposed to make mathematical models of elementary processes taking place inside electroanalysis cell more reliable.
Classical thermodynamic analysis of any thermal and chemical process is usually based on the first law of thermodynamics. Such an approach is not sufficient when deeper understanding of the mechanism and nature of each elementary process is required. The use of the first and second law of thermodynamics together is necessary to solve practical problems more effectively. Especially, application of the entropy generation rate and lost available energy (or exergy) concepts enhance our understanding of thermal process. Such in extended analysis is proposed to detect possible ways to decrease the electric energy consumption. Additionally, least squares adjustment procedure is proposed to make mathematical models of elementary processes taking place inside electroanalysis cell more reliable.
[ Previous page | Top this page ]