Wärmewirkungsgrad des Kraftwerks Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thermischen Wirkungsgrad = Gesamteffizienz/Elektrischer Wirkungsgrad
ηthermal = ηoverall/ηelectrical
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Thermischen Wirkungsgrad - Der thermische Wirkungsgrad ist ein Maß dafür, wie gut ein thermisches System Wärmeenergie in Nutzarbeit oder Leistungsabgabe umwandelt, und wird häufig im Zusammenhang mit Motoren und Kraftwerken verwendet.
Gesamteffizienz - Der Gesamtwirkungsgrad ist ein Maß dafür, wie effektiv ein System zugeführte Energie oder Ressourcen in nutzbare Leistung oder Arbeit umwandelt und dabei Verluste und Ineffizienzen im Prozess berücksichtigt.
Elektrischer Wirkungsgrad - Der elektrische Wirkungsgrad ist ein Maß für das Verhältnis zwischen der nutzbaren elektrischen Energieabgabe und der gesamten elektrischen Energieaufnahme eines elektrischen Geräts oder Systems.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamteffizienz: 0.276 --> Keine Konvertierung erforderlich
Elektrischer Wirkungsgrad: 0.92 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ηthermal = ηoverallelectrical --> 0.276/0.92
Auswerten ... ...
ηthermal = 0.3
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.3 <-- Thermischen Wirkungsgrad
(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!

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Stromdichte von Kathode zu Anode
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Maximaler Elektronenstrom pro Flächeneinheit
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Wärmewirkungsgrad des Kraftwerks
​ Gehen Thermischen Wirkungsgrad = Gesamteffizienz/Elektrischer Wirkungsgrad
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​ Gehen Ausgangsspannung = Kathodenarbeitsfunktion-Anodenarbeitsfunktion
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​ Gehen Netto Energie = Kathodenstromdichte*Kathodenspannung
Ausgangsspannung bei gegebenen Anoden- und Kathodenspannungen
​ Gehen Ausgangsspannung = Kathodenspannung-Anodenspannung

Wärmewirkungsgrad des Kraftwerks Formel

Thermischen Wirkungsgrad = Gesamteffizienz/Elektrischer Wirkungsgrad
ηthermal = ηoverall/ηelectrical
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