Effizienz des Rankine-Zyklus Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effizienz des Rankine-Zyklus = Netzwerkarbeitsausgabe/Wärmeversorgung
ηR = Wnet/qs
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Effizienz des Rankine-Zyklus - Der Rankine-Zyklus-Wirkungsgrad ist ein Maß dafür, wie effektiv ein Rankine-Zyklus-Kraftwerk Wärme in mechanische Arbeit umwandelt, die dann zur Stromerzeugung genutzt wird.
Netzwerkarbeitsausgabe - Die Nettoarbeitsleistung ist die von der Turbine erzeugte mechanische Arbeit abzüglich der von der Pumpe verbrauchten Arbeit, um das Arbeitsmedium unter Druck zu setzen.
Wärmeversorgung - Die zugeführte Wärme ist die gesamte Wärmeenergie, die dem System im Kessel zugeführt wird, um Wasser in Dampf umzuwandeln.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Netzwerkarbeitsausgabe: 947.35 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wärmeversorgung: 951.37 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ηR = Wnet/qs --> 947.35/951.37
Auswerten ... ...
ηR = 0.995774514647298
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.995774514647298 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.995774514647298 0.995775 <-- Effizienz des Rankine-Zyklus
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

12 Wärmekraftwerk Taschenrechner

Stromdichte von Kathode zu Anode
​ Gehen Kathodenstromdichte = Emissionskonstante*Kathodentemperatur^2*exp(-([Charge-e]*Kathodenspannung)/([BoltZ]*Kathodentemperatur))
Maximaler Elektronenstrom pro Flächeneinheit
​ Gehen Stromdichte = Emissionskonstante*Temperatur^2*exp(-Arbeitsfuntkion/([BoltZ]*Temperatur))
Kinetische Nettoenergie des Elektrons
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Effizienz des Rankine-Zyklus
​ Gehen Effizienz des Rankine-Zyklus = Netzwerkarbeitsausgabe/Wärmeversorgung
Wärmewirkungsgrad des Kraftwerks
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Gesamteffizienz des Kraftwerks
​ Gehen Gesamteffizienz = Thermischen Wirkungsgrad*Elektrischer Wirkungsgrad
Ausgangsspannung bei Anoden- und Kathodenarbeitsfunktionen
​ Gehen Ausgangsspannung = Kathodenarbeitsfunktion-Anodenarbeitsfunktion
Mindestenergie, die ein Elektron benötigt, um die Kathode zu verlassen
​ Gehen Netto Energie = Kathodenstromdichte*Kathodenspannung
Ausgangsspannung bei gegebenen Anoden- und Kathodenspannungen
​ Gehen Ausgangsspannung = Kathodenspannung-Anodenspannung

Effizienz des Rankine-Zyklus Formel

Effizienz des Rankine-Zyklus = Netzwerkarbeitsausgabe/Wärmeversorgung
ηR = Wnet/qs
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