Consumo di carbone all'ora Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Consumo di carbone all'ora = Apporto di calore all'ora/Potere calorifico del carbone
CCPcoal = Qh/CVcoal
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Consumo di carbone all'ora - (Misurato in Chilogrammo) - Il consumo di carbone all'ora è una misura che quantifica la quantità di carbone utilizzata in un periodo di tempo specifico, in genere un'ora.
Apporto di calore all'ora - (Misurato in Joule per Kelvin) - La portata oraria di calore in una centrale termoelettrica si riferisce alla quantità totale di energia termica fornita al sistema per generare elettricità.
Potere calorifico del carbone - (Misurato in Joule per Kelvin) - Il potere calorifico del carbone è un parametro cruciale per valutare il potenziale energetico e la qualità del carbone per varie applicazioni industriali ed energetiche.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Apporto di calore all'ora: 311.6 Joule per Kelvin --> 311.6 Joule per Kelvin Nessuna conversione richiesta
Potere calorifico del carbone: 6400 Joule per Kelvin --> 6400 Joule per Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CCPcoal = Qh/CVcoal --> 311.6/6400
Valutare ... ...
CCPcoal = 0.0486875
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0486875 Chilogrammo -->1.49043367347138 Ton (Assay) (UK) (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.49043367347138 1.490434 Ton (Assay) (UK) <-- Consumo di carbone all'ora
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR ISTITUTO DI TECNOLOGIA (GTBIT), NUOVA DELHI
Aman Dhussawat ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

12 Centrale termica Calcolatrici

Densità di corrente dal catodo all'anodo
​ Partire Densità di corrente catodica = Costante di emissione*Temperatura del catodo^2*exp(-([Charge-e]*Tensione catodica)/([BoltZ]*Temperatura del catodo))
Corrente elettronica massima per area unitaria
​ Partire Densità corrente = Costante di emissione*Temperatura^2*exp(-Funzione di lavoro/([BoltZ]*Temperatura))
Energia cinetica netta dell'elettrone
​ Partire Energia netta degli elettroni = Densità di corrente catodica*((2*[BoltZ]*Temperatura del catodo)/[Charge-e])
Tensione di uscita dati i livelli di energia di Fermi
​ Partire Tensione di uscita = (Livello energetico dell'anodo di Fermi-Livello energetico di Fermi del catodo)/[Charge-e]
Potenza in uscita dal generatore
​ Partire Potenza in uscita = Tensione di uscita*(Densità di corrente catodica-Densità di corrente anodica)
Consumo di carbone all'ora
​ Partire Consumo di carbone all'ora = Apporto di calore all'ora/Potere calorifico del carbone
Tensione di uscita data funzioni di lavoro anodo e catodo
​ Partire Tensione di uscita = Funzione di lavoro del catodo-Funzione di lavoro dell'anodo
Efficienza del ciclo Rankine
​ Partire Efficienza del ciclo Rankine = Produzione di lavoro netto/Calore fornito
Efficienza complessiva della centrale elettrica
​ Partire Efficienza complessiva = Efficienza termica*Efficienza elettrica
Efficienza termica della centrale elettrica
​ Partire Efficienza termica = Efficienza complessiva/Efficienza elettrica
Energia minima richiesta dall'elettrone per lasciare il catodo
​ Partire Energia netta = Densità di corrente catodica*Tensione catodica
Tensione di uscita data tensione anodo e catodo
​ Partire Tensione di uscita = Tensione catodica-Tensione anodica

Consumo di carbone all'ora Formula

Consumo di carbone all'ora = Apporto di calore all'ora/Potere calorifico del carbone
CCPcoal = Qh/CVcoal
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