Предисловие | 3 |
|
1 Математические модели и оптимальные процессы в макросистемах | 7 |
1.1. Особенности математических моделей и задач оптимального |
управления для макросистем | 7 |
1.2. Задачи оптимизации в макросистемах | 13 |
1.3. Общая схема решения оптимизационных задач, процессы |
минимальной диссипации | 16 |
|
2 Математические модели термодинамических систем | 19 |
2.1. Математическое описание термодинамических систем | 19 |
2.2. Термодинамические балансы | 42 |
2.3. Производство энтропии для различных видов взаимодействия | 46 |
2.4. Эффективность термодинамических систем и производство |
энтропии | 53 |
|
3 Моделирование процессов с сегрегацией | 63 |
3.1. Сегрегированные системы без обмена через среду | 64 |
3.2. Сегрегированные системы с обменом через среду | 70 |
3.3. Динамика и необратимость процессов в открытой |
сегрегированной системе | 79 |
3.4. Структурный подход к расчёту плотностей распределения |
возраста и времени пребывания агрегатов | 83 |
3.5. Использование преобразования Лапласа для расчёта ПРВП | 92 |
|
4 Термодинамические процессы минимальной диссипации | 101 |
4.1. Условия минимальной диссипации | 103 |
4.2. Условия минимальной диссипации для конкретных процессов | 113 |
4.3. Стационарное состояние открытых термодинамических систем | 125 |
4.4. Классификация кинетики обмена по типу условий |
минимальной диссипации | 127 |
|
5 Теплообменные и тепломеханические системы | 133 |
5.1. Системы теплообмена | 134 |
5.2. Предельные возможности теплообменных систем с заданной |
гидродинамикой потоков | 141 |
5.3. Задача о максимальной работе в замкнутой системе | 146 |
5.4. Преобразование теплоты в работу в системах с двумя |
резервуарами | 169 |
5.5. Предельные возможности циклов тепловых и холодильных |
машин | 176 |
5.6. Тепломеханические системы с источниками конечной ёмкости | 185 |
5.7. Системы с нестационарными резервуарами | 198 |
5.8. Прямое и обратное преобразование тепловой энергии в |
работу в стационарной неоднородной системе | 204 |
5.9. Задача оптимального потенциалостатирования в сплошной |
среде | 223 |
|
6 Оптимальные процессы в массообменных системах | 229 |
6.1. Термодинамические балансы процессов разделения | 230 |
6.2. Необратимая работа разделения | 235 |
6.3. Идеальная рабочая линия и область реализуемости |
бинарной ректификации | 248 |
6.4. Термический абсорбционно-десорбционный цикл | 266 |
6.5. Извлечение работы в массообменных системах. |
Диффузионные машины | 277 |
6.6. Области реализуемости химических реакторов | 290 |
|
7 Макросистемные модели экономики | 299 |
7.1. Модели экономических агентов и второй закон |
микроэкономики | 300 |
7.2. Микроэкономические балансы | 312 |
7.3. Ресурсообмен в изолированных системах | 317 |
7.4. Ресурсообмен вблизи состояния равновесия | 326 |
7.5. Заключение | 328 |
|
8 Оптимальные процессы в экономических системах | 329 |
8.1. Прибыльность и условия минимальной диссипации |
ресурсообмена | 330 |
8.2. Классификация законов ресурсообмена по типу |
процессов минимальной диссипации | 339 |
8.3. Извлечение базисного ресурса при отсутствии |
дискриминации цен | 342 |
8.4. Посредник между двумя подсистемами | 347 |
8.5. Обмен с нестационарными рынками | 357 |
8.6. Извлечение прибыли в открытой стационарной |
экономической системе | 366 |
|
9 Экстремальные задачи для экономических систем | 371 |
9.1. Экономические системы, включающие производственную |
фирму | 371 |
9.2. Банки как финансовые посредники в открытой |
экономической системе | 381 |
9.3. Выбор генерирующих мощностей в сети энергетических |
рынков | 392 |
|
Приложение. Экстремальные задачи | 403 |
П.1. Обзор экстремальных задач и условий оптимальности |
решения | 404 |
П.2. Эквивалентные преобразования и расширение |
экстремальных задач | 417 |
П.З. Задача нелинейного программирования | 422 |
П.4. Принцип максимума для вариационных задач со |
скалярным аргументом | 458 |
|
Список литературы | 479 |