background image

 

 

Ocena stopnia ekorozwoju 

systemu na podstawie sieci 

przepływu energii

background image

 

 

Definicje:

Dyssypacja energii, zjawisko rozproszenia energii zachodzące w każdym rzeczywistym 

procesie fizycznym, wynikające z drugiej zasady termodynamiki.

Ascendencja, (index wzrastania systemu)

Redundancja (łac. redundantia - powódźnadmiarzbytek), inaczej nadmiarowość w 

stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do 

nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego 

zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia części systemu.

Entropia, S, w fizyce i chemii, termodynamiczna skalarna funkcja stanu S = T-1dQ, gdzie: 

dQ - ciepło pobrane przez układ w 

temperaturze bezwzględnej

 T, entropia określona jest z 

dokładnością do stałej. We wszystkich procesach idealnie odwracalnych entropia jest stała, 

w rzeczywistych procesach entropia całego układu zawsze rośnie (

zasady termodynamiki

).

Zasady termodynamiki, podstawowe prawa przyrody rządzące procesami zachodzącymi 

układach termodynamicznych

:

Druga zasada termodynamiki - istnieje 

entropia

 będąca funkcją stanu układu, stałą w 

odwracalnych procesach adiabatycznych i rosnącą we wszystkich innych. Zasadę tę, 

zgodnie z którą kierunek wzrostu entropii może służyć do formalnego wyróżnienia kierunku 

upływu czasu (wszystkie inne prawa fizyki klasycznej nie ulegają zmianie przy zamianie 

przyszłości z przeszłością), podał w 1850 R.J.E. Clausius, a uściślił w 1851 Kelvin lord of 

Largs.

Układ termodynamiczny, zbiór ciał makroskopowych, pomiędzy którymi zachodzi 

wymiana energii.

Zasada zachowania energii, jedna z podstawowych zasad fizyki mówiąca, że w każdym 

izolowanym układzie fizycznym całkowita suma energii jest stała (nie zmienia się w czasie). 

background image

 

 

Wzory:

Pojemność sieci:

      C = -K x ΣQk x log Qk

Import energii:

      I = -K x Σik x Qk x log Qk

Eksport energii:

      E = -K x Σek x Qk x log Qk

Dyssypacja energii:

      D = -K x Σrk x Qk x log Qk

Redundancja:

      R = -K x ΣΣfkj x Qk x log [fkj x Qk / 

(Σflj x Ql)]

Ascendencja:

      A = C – (I + E +D + R)

• K – całkowity przepływ energii 

przez system (suma przepływów 

w poszczególnych kanałach)

• Qk, ik, ek, rk – procent energii 

przepływającej, importowanej, 

eksporto-wanej i rozpraszanej 

przez element k 

• fkj, flj – procent energii 

przekazywanej przez element k 

lub l elementowi j

• Ql – procent energii 

przepływającej przez element l

od którego dopływa energia do 

elementu j

background image

 

 

background image

 

 


Document Outline