Thermodynamics of development of energy systems with applications to thermal machines and living organisms
Termodinámica del desarrollo de los sistemas energéticos con aplicaciones a máquinas térmicas y organismos vivientes
En el artículo se definen y analizan los límites termodinámicos para varios procesos tradicionales y asistidos por trabajo de desarrollo secuencial con velocidades finitas, importantes en ingeniería y biología. Los límites termodinámicos están expresados en términos de cambio de exergía clásicos y un mínimo residuo de exergía disipada, o alguna extensión incluyendo penalidad por tiempo.
Se consideran procesos con transferencia de calor y masa que ocurren en un tiempo finito y con equipo de dimensión finita. Estos procesos incluyen calor y operaciones de separación, y se encuentran en intercambiadores de calor y masa, redes térmicas, convertidores de energía, unidades de recuperación de energía, sistemas de almacenamiento, reactores químicos, y plantas químicas. El análisis del autor esta basado en la condición que, para hacer útiles los resultados de los análisis termodinámicos en ingeniería económica, es el límite termodinámico, no la eficiencia termodinámica máxima, el que debe ser superado para requerimientos de proceso prescritos.
Una parte creativa de este trabajo perfila una aproximación general de la construcción de “variables de Carnot” como controles adecuados. Modelos endoreversibles, de velocidad finita incluyen pérdidas irreductibles mínimas causadas por resistencias térmicas al potencial de exergía clásico. Se formulan funciones de trabajo extremo (extremum), las cuales incorporan producción de entropía mínima residual, en términos de estados iniciales y finales,duración total, y (en procesos discretos) número de etapas.
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Application of continuous thermodynamics to polymer fractionation
Aplicación de la termodinámica continua a la fraccionación de polímeros
En los años 1990’s, la termodinámica continua había sido recientemente desarrollada y aplicada al equilibrio líquido de soluciones de polímeros polidispersas. Emplea la función de distribución continua en las ecuaciones termodinámicas para alcanzar un tratamiento conciso y conveniente de sistemas polidispersos. Este artículo presenta la aplicación de termodinámica continua a procedimientos sucesivos de fraccionamiento de polímeros basados en diferencias de solubilidad.
El método es luego aplicado para describir la columna de fraccionamiento Baker Williams.
Finalmente, se emplea para modelar fraccionamiento continuo de polímeros que parte el polímero en dos partes que pueden ser fraccionadas nuevamente.
Este documento es un artículo elaborado por M. T. Ratzsch, H. Kehlen, L. Tschersich (vinculados en ese entonces al Institute for Physical Chemistry, Technical University, Merseburg, Aleman B.A. Wolfia) y (vinculado en ese entonces al Institute for Physical Chemistry, University Mainz, Mainz, Alemania). El artículo aparece publicado en el Pure and Applied Chemistry Journal (Vol. 63, No. 10, pp. 1511-1518, 1991), publicación de la International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC (Research Triangle Park, NC, Estados Unidos).
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