Consumo de carbón por hora Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Consumo de carbón por hora = Entrada de calor por hora/Valor calorífico del carbón
CCPcoal = Qh/CVcoal
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Consumo de carbón por hora - (Medido en Kilogramo) - El consumo de carbón por hora es una medida que cuantifica la cantidad de carbón utilizada en un período de tiempo específico, generalmente una hora.
Entrada de calor por hora - (Medido en Joule por Kelvin) - El aporte de calor por hora en una central térmica se refiere a la cantidad total de energía térmica que se suministra al sistema para generar electricidad.
Valor calorífico del carbón - (Medido en Joule por Kelvin) - El valor calorífico del carbón es un parámetro crucial para evaluar el potencial energético y la calidad del carbón para diversas aplicaciones industriales y energéticas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Entrada de calor por hora: 311.6 Joule por Kelvin --> 311.6 Joule por Kelvin No se requiere conversión
Valor calorífico del carbón: 6400 Joule por Kelvin --> 6400 Joule por Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
CCPcoal = Qh/CVcoal --> 311.6/6400
Evaluar ... ...
CCPcoal = 0.0486875
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0486875 Kilogramo -->1.49043367347138 Tonelada (Ensayo) (Reino Unido) (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.49043367347138 1.490434 Tonelada (Ensayo) (Reino Unido) <-- Consumo de carbón por hora
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Aman Dhussawat
INSTITUTO TECNOLÓGICO GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NUEVA DELHI
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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12 Central térmica Calculadoras

Densidad de corriente del cátodo al ánodo
​ Vamos Densidad de corriente del cátodo = Constante de emisión*Temperatura del cátodo^2*exp(-([Charge-e]*Voltaje catódico)/([BoltZ]*Temperatura del cátodo))
Corriente máxima de electrones por unidad de área
​ Vamos Densidad actual = Constante de emisión*Temperatura^2*exp(-Función del trabajo/([BoltZ]*Temperatura))
Energía cinética neta de electrones
​ Vamos Energía neta de electrones = Densidad de corriente del cátodo*((2*[BoltZ]*Temperatura del cátodo)/[Charge-e])
Voltaje de salida dados los niveles de energía de Fermi
​ Vamos Tensión de salida = (Nivel de energía de Fermi del ánodo-Nivel de energía de Fermi del cátodo)/[Charge-e]
Potencia de salida del generador
​ Vamos Salida de potencia = Tensión de salida*(Densidad de corriente del cátodo-Densidad de corriente del ánodo)
Consumo de carbón por hora
​ Vamos Consumo de carbón por hora = Entrada de calor por hora/Valor calorífico del carbón
Eficiencia del ciclo de Rankine
​ Vamos Eficiencia del ciclo de Rankine = Producción neta de trabajo/Calor suministrado
Voltaje de salida dadas funciones de trabajo de ánodo y cátodo
​ Vamos Tensión de salida = Función de trabajo del cátodo-Función de trabajo del ánodo
Energía mínima requerida por el electrón para salir del cátodo
​ Vamos Energía neta = Densidad de corriente del cátodo*Voltaje catódico
Eficiencia general de la central eléctrica
​ Vamos Eficiencia general = Eficiencia térmica*Eficiencia Eléctrica
Eficiencia térmica de la central eléctrica
​ Vamos Eficiencia térmica = Eficiencia general/Eficiencia Eléctrica
Voltaje de salida dado voltajes de ánodo y cátodo
​ Vamos Tensión de salida = Voltaje catódico-Voltaje del ánodo

Consumo de carbón por hora Fórmula

Consumo de carbón por hora = Entrada de calor por hora/Valor calorífico del carbón
CCPcoal = Qh/CVcoal
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