Eficiencia general de la central eléctrica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia general = Eficiencia térmica*Eficiencia Eléctrica
ηoverall = ηthermal*ηelectrical
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Eficiencia general - La eficiencia general es una medida de la eficacia con la que un sistema convierte la energía o los recursos de entrada en resultados o trabajo útiles, teniendo en cuenta las pérdidas e ineficiencias en el proceso.
Eficiencia térmica - La eficiencia térmica es una medida de qué tan bien un sistema térmico convierte la energía térmica en trabajo útil o producción de energía, y a menudo se usa en el contexto de motores y plantas de energía.
Eficiencia Eléctrica - La eficiencia eléctrica es una medida de la relación entre la producción de energía eléctrica útil y la entrada total de energía eléctrica de un dispositivo o sistema eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Eficiencia térmica: 0.3 --> No se requiere conversión
Eficiencia Eléctrica: 0.92 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ηoverall = ηthermalelectrical --> 0.3*0.92
Evaluar ... ...
ηoverall = 0.276
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.276 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.276 <-- Eficiencia general
(Cálculo completado en 00.005 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Aman Dhussawat
INSTITUTO TECNOLÓGICO GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NUEVA DELHI
¡Aman Dhussawat ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
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

Eficiencia general de la central eléctrica Fórmula

Eficiencia general = Eficiencia térmica*Eficiencia Eléctrica
ηoverall = ηthermal*ηelectrical
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