Algehele efficiëntie gegeven ketel-, cyclus-, turbine-, generator- en hulpefficiëntie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Algemene efficiëntie = Ketelrendement*Cyclusefficiëntie*Turbine-efficiëntie*Generator-efficiëntie*Hulpefficiëntie
ηo = ηB*ηC*ηT*ηG*ηAux
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Algemene efficiëntie - Algehele efficiëntie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de totale netwerkoutput en de input.
Ketelrendement - Ketelrendement is het percentage van de totale absorptieverwarmingswaarde van uitlaatstoom in de totale toevoerverwarmingswaarde.
Cyclusefficiëntie - Cycle Efficiency is een ratio die de effectiviteit en productiviteit van het productieproces meet door de toegevoegde waarde te vergelijken met de totale productietijd.
Turbine-efficiëntie - Turbine-efficiëntie is de verhouding tussen de werkelijke werkoutput van de turbine en de netto input-energie die wordt geleverd in de vorm van brandstof.
Generator-efficiëntie - Generatorrendement wordt bepaald door het vermogen van het belastingscircuit en de totale watt die door de generator wordt geproduceerd.
Hulpefficiëntie - Hulpefficiëntie wordt gedefinieerd als een hulpmiddel voor de efficiëntie van het elektrische systeem.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Ketelrendement: 0.68 --> Geen conversie vereist
Cyclusefficiëntie: 0.54 --> Geen conversie vereist
Turbine-efficiëntie: 0.75 --> Geen conversie vereist
Generator-efficiëntie: 0.65 --> Geen conversie vereist
Hulpefficiëntie: 0.8 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ηo = ηBCTGAux --> 0.68*0.54*0.75*0.65*0.8
Evalueren ... ...
ηo = 0.143208
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.143208 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.143208 <-- Algemene efficiëntie
(Berekening voltooid in 00.014 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

23 Toepassing van thermodynamica op stromingsprocessen Rekenmachines

Isentropic Work Done Rate voor adiabatisch compressieproces met behulp van Gamma
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = [R]*(Temperatuur van oppervlak 1/((Verhouding warmtecapaciteit-1)/Verhouding warmtecapaciteit))*((Druk 2/Druk 1)^((Verhouding warmtecapaciteit-1)/Verhouding warmtecapaciteit)-1)
Volume-uitbreiding voor pompen die Entropy gebruiken
​ Gaan Volume-uitbreiding = ((Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1))-Verandering in entropie)/(Volume*Verschil in druk)
Enthalpie voor pompen met volume-expansiviteit voor pomp
​ Gaan Verandering in enthalpie = (Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Algemeen verschil in temperatuur)+(Specifiek volume*(1-(Volume-uitbreiding*Temperatuur van vloeistof))*Verschil in druk)
Entropie voor pompen met volume-expansiviteit voor pomp
​ Gaan Verandering in entropie = (Specifieke warmte capaciteit*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1))-(Volume-uitbreiding*Volume*Verschil in druk)
Volume-expansiviteit voor pompen die enthalpie gebruiken
​ Gaan Volume-uitbreiding = ((((Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*Algemeen verschil in temperatuur)-Verandering in enthalpie)/(Volume*Verschil in druk))+1)/Temperatuur van vloeistof
Isentropisch werk uitgevoerd tarief voor adiabatisch compressieproces met behulp van Cp
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Specifieke warmte capaciteit*Temperatuur van oppervlak 1*((Druk 2/Druk 1)^([R]/Specifieke warmte capaciteit)-1)
Algehele efficiëntie gegeven ketel-, cyclus-, turbine-, generator- en hulpefficiëntie
​ Gaan Algemene efficiëntie = Ketelrendement*Cyclusefficiëntie*Turbine-efficiëntie*Generator-efficiëntie*Hulpefficiëntie
Asvermogen
​ Gaan As Vermogen = 2*pi*Revoluties per seconde*Koppel uitgeoefend op wiel
Isentropische verandering in enthalpie met behulp van compressorefficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie
​ Gaan Verandering in enthalpie (isentropisch) = Compressorefficiëntie*Verandering in enthalpie
Compressorefficiëntie met behulp van werkelijke en isentropische verandering in enthalpie
​ Gaan Compressorefficiëntie = Verandering in enthalpie (isentropisch)/Verandering in enthalpie
Werkelijke enthalpieverandering met behulp van Isentropische compressie-efficiëntie
​ Gaan Verandering in enthalpie = Verandering in enthalpie (isentropisch)/Compressorefficiëntie
Isentropische verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie
​ Gaan Verandering in enthalpie (isentropisch) = Verandering in enthalpie/Turbine-efficiëntie
Werkelijke verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en isentropische verandering in enthalpie
​ Gaan Verandering in enthalpie = Turbine-efficiëntie*Verandering in enthalpie (isentropisch)
Nozzle-efficiëntie
​ Gaan Nozzle-efficiëntie = Verandering in kinetische energie/Kinetische energie
Werkelijk werk gedaan met behulp van compressorefficiëntie en isentropisch aswerk
​ Gaan Werkelijk schachtwerk = Schachtwerk (Isentropisch)/Compressorefficiëntie
Isentropisch werk gedaan met behulp van compressorefficiëntie en feitelijk aswerk
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Compressorefficiëntie*Werkelijk schachtwerk
Compressorrendement bij gebruik van werkelijke en isentropische aswerkzaamheden
​ Gaan Compressorefficiëntie = Schachtwerk (Isentropisch)/Werkelijk schachtwerk
Werkelijk werk gedaan met behulp van turbine-efficiëntie en isentropisch aswerk
​ Gaan Werkelijk schachtwerk = Turbine-efficiëntie*Schachtwerk (Isentropisch)
Isentropisch werk gedaan met behulp van turbine-efficiëntie en feitelijk aswerk
​ Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Werkelijk schachtwerk/Turbine-efficiëntie
Turbine-efficiëntie met behulp van feitelijk en isentropisch aswerk
​ Gaan Turbine-efficiëntie = Werkelijk schachtwerk/Schachtwerk (Isentropisch)
Massastroomsnelheid van stroom in turbine (expanders)
​ Gaan Massastroomsnelheid = Werk gedaan tarief/Verandering in enthalpie
Verandering in enthalpie in turbine (expanders)
​ Gaan Verandering in enthalpie = Werk gedaan tarief/Massastroomsnelheid
Werkzaamheden per turbine (uitbreidingen)
​ Gaan Werk gedaan tarief = Verandering in enthalpie*Massastroomsnelheid

17 Thermische efficiëntie Rekenmachines

diesel efficiëntie
​ Gaan Dieselefficiëntie = 1-1/(Compressieverhouding^Gamma-1)*(Afsnijdverhouding^Gamma-1/(Gamma*(Afsnijdverhouding-1)))
Algehele efficiëntie gegeven ketel-, cyclus-, turbine-, generator- en hulpefficiëntie
​ Gaan Algemene efficiëntie = Ketelrendement*Cyclusefficiëntie*Turbine-efficiëntie*Generator-efficiëntie*Hulpefficiëntie
Volumetrische efficiëntie gegeven compressie en drukverhouding
​ Gaan Volumetrische efficiëntie = 1+Compressieverhouding+Compressieverhouding*Drukverhouding^(1/Gamma)
Thermische efficiëntie van Carnot Engine
​ Gaan Thermische efficiëntie van Carnot Engine = 1-Absolute temperatuur van koud reservoir/Absolute temperatuur van heet reservoir
brayton cyclus efficiëntie
​ Gaan Thermische efficiëntie van de Brayton-cyclus = 1-1/(Drukverhouding^((Gamma-1)/Gamma))
Thermische efficiëntie gegeven mechanische energie
​ Gaan Thermische efficiëntie gegeven mechanische energie = Mechanische energie/Thermische energie
Thermische efficiëntie gegeven afvalenergie
​ Gaan Thermisch rendement gegeven Afvalenergie = 1-Afvalwarmte/Thermische energie
Nozzle-efficiëntie
​ Gaan Nozzle-efficiëntie = Verandering in kinetische energie/Kinetische energie
Carnot-cyclus-efficiëntie van warmtemotor met behulp van temperatuur van bron en gootsteen
​ Gaan Carnot-cyclusefficiëntie = 1-Begintemperatuur/Eindtemperatuur
thermische efficiëntie van warmtemotor
​ Gaan Thermische efficiëntie van warmtemotor = Werk/Warmte energie
aangegeven thermische efficiëntie
​ Gaan Aangegeven thermische efficiëntie = Remkracht/Warmte energie
Efficiëntie van gekoelde compressor
​ Gaan Efficiëntie gekoelde compressor = Kinetische energie/Werk
thermische efficiëntie rem
​ Gaan Thermische efficiëntie rem = Remkracht/Warmte energie
Compressor efficiëntie
​ Gaan Compressor-efficiëntie = Kinetische energie/Werk
Turbine-efficiëntie
​ Gaan Turbine-efficiëntie = Werk/Kinetische energie
otto cyclus efficiëntie
​ Gaan OTE = 1-Begintemperatuur/Eindtemperatuur
ranking cyclus efficiëntie
​ Gaan Ranking Cyclus = 1-Warmteverhouding

Algehele efficiëntie gegeven ketel-, cyclus-, turbine-, generator- en hulpefficiëntie Formule

Algemene efficiëntie = Ketelrendement*Cyclusefficiëntie*Turbine-efficiëntie*Generator-efficiëntie*Hulpefficiëntie
ηo = ηB*ηC*ηT*ηG*ηAux

algemene efficiëntie

algemene efficiëntie is het product van alle efficiëntie die bij het proces betrokken is, zoals generator, hulpmotor, turbine enz.

Wat is een ketel?

“Boiler is een gesloten vat waarin water of een andere vloeistof wordt verwarmd, stoom of damp wordt gegenereerd, stoom wordt oververhit of een combinatie daarvan, onder druk of vacuüm, voor gebruik buiten zichzelf, door de directe toepassing van energie uit de verbranding van brandstoffen, uit elektriciteit of kernenergie. “ Corrosie is een van de belangrijkste oorzaken van ketelstoringen en het is belangrijk om dit te voorkomen, continu te monitoren en effectieve controletechnieken toe te passen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!