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熵生成最小化。有限尺寸系统和有限时间过程的热力学优化方法。 (英语) Zbl 0864.76001号

CRC机械工程系列佛罗里达州博卡拉顿:CRC出版社(ISBN 0-8493-9651-4)。第362页。(1996).
实际热力发动机的优化需要最大限度地减少热量和质量传递或流体流动等现象产生的熵。事实上,熵产生和可用性损失之间的关系自上个世纪以来就已为人所知,自20世纪50年代以来,它被应用于一些简单过程的优化。例如,当一个人试图在有限的时间内执行给定的过程时,考虑到上述不可逆性几乎是很重要的。自1975年以来,受总持续时间或有限尺寸效应约束的过程的热力学分析在非平衡热力学中越来越流行,这方面的大量文献证明了这一点,它们构成了当今不可逆热力学研究的一个完整领域,即有限时间热力学[S.Sieniutycz公司P.萨拉蒙,eds,《有限时间热力学和热经济学》,Taylor和Francis,纽约(1991)]或熵产生最小化。
作者是积极参与该领域的首批研究人员之一,在该领域发表了第一本专著【热流和流体熵生成,纽约威利出版社(1982)】。熵产生方法是“通过计算实际设备的有限尺寸约束和实际过程的有限时间约束,将实际应用中的热力学不可逆性最小化”。这是一个跨学科的研究领域,汇聚了热力学、流体力学和传热学,旨在使这些领域更易于使用和理解,以参考实际设备的优化。它与通常的火用分析的主要区别在于,强调对传输现象引起的不可逆性的明确评估,而不是将平衡热力学中的概念作为环境热力学势的平均值。典型的具体应用是,例如,发电厂功率的最大化,冰箱和热泵功耗的最小化,低温再气化器和液化器中制冷负荷和冷冻剂生产的最大化,以及许多其他应用。
这本书有11章。第1-4章包括基本热力学概念,详细讨论了流体流动和传热中的熵产生及其与(火用)破坏的关系。第5-10章专门介绍主要插图:热交换器、绝缘系统、储存系统、发电、太阳能热发电和制冷。第11章讨论了与时间相关的操作,即寻找过程在时间上的最优演化的问题。每一章都包括一个广泛的参考书目和几个提出的问题。这本专著以及相关书籍[作者,G.察萨罗尼斯G.莫兰《热设计与优化》,Wiley New York,(1996),不仅工程师感兴趣,而且从事非平衡热力学、传热和流体力学应用的科学家也会感兴趣。

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80至02 与经典热力学有关的研究综述(专著、调查文章)
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