Maksymalny prąd elektronowy na jednostkę powierzchni Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gęstość prądu = Stała emisji*Temperatura^2*exp(-Funkcja pracy/([BoltZ]*Temperatura))
J = A*T^2*exp(-Φ/([BoltZ]*T))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane funkcje
exp - w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Gęstość prądu - (Mierzone w Amper na metr kwadratowy) - Gęstość prądu jest miarą przepływu ładunku elektrycznego przez dany obszar przewodnika.
Stała emisji - Stała emisji jest stałą. Stała emisji to wartość liczbowa lub współczynnik używany w równaniach matematycznych.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura jest wielkością fizyczną opisującą poziom energii cieplnej w układzie.
Funkcja pracy - (Mierzone w Dżul) - Funkcja pracy jest miarą minimalnej ilości energii potrzebnej do usunięcia elektronu z powierzchni stałej i uwolnienia go.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała emisji: 120 --> Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 1100 kelwin --> 1100 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Funkcja pracy: 0.8 Elektron-wolt --> 1.28174186400001E-19 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
J = A*T^2*exp(-Φ/([BoltZ]*T)) --> 120*1100^2*exp(-1.28174186400001E-19/([BoltZ]*1100))
Ocenianie ... ...
J = 31381.2706241948
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
31381.2706241948 Amper na metr kwadratowy -->3.13812706241948 Amper na centymetr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.13812706241948 3.138127 Amper na centymetr kwadratowy <-- Gęstość prądu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nisarg
Indyjski Instytut Technologii, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

12 Elektrociepłownia Kalkulatory

Gęstość prądu od katody do anody
​ Iść Gęstość prądu katody = Stała emisji*Temperatura katody^2*exp(-([Charge-e]*Napięcie katody)/([BoltZ]*Temperatura katody))
Maksymalny prąd elektronowy na jednostkę powierzchni
​ Iść Gęstość prądu = Stała emisji*Temperatura^2*exp(-Funkcja pracy/([BoltZ]*Temperatura))
Energia kinetyczna netto elektronu
​ Iść Energia netto elektronów = Gęstość prądu katody*((2*[BoltZ]*Temperatura katody)/[Charge-e])
Napięcie wyjściowe przy danych poziomach energii Fermiego
​ Iść Napięcie wyjściowe = (Poziom energii anody Fermiego-Poziom energii katody Fermiego)/[Charge-e]
Moc wyjściowa z generatora
​ Iść Moc wyjściowa = Napięcie wyjściowe*(Gęstość prądu katody-Gęstość prądu anodowego)
Zużycie węgla na godzinę
​ Iść Zużycie węgla na godzinę = Dopływ ciepła na godzinę/Wartość opałowa węgla
Wydajność cyklu Rankine’a
​ Iść Wydajność cyklu Rankine’a = Wynik pracy netto/Dostarczone ciepło
Podane napięcie wyjściowe Funkcje pracy anody i katody
​ Iść Napięcie wyjściowe = Funkcja pracy katody-Funkcja pracy anody
Sprawność cieplna elektrowni
​ Iść Wydajność termiczna = Ogólna wydajność/Wydajność elektryczna
Ogólna wydajność elektrowni
​ Iść Ogólna wydajność = Wydajność termiczna*Wydajność elektryczna
Napięcie wyjściowe podane napięcia anodowe i katodowe
​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie katody-Napięcie anodowe
Minimalna energia wymagana przez elektron do opuszczenia katody
​ Iść Energia netto = Gęstość prądu katody*Napięcie katody

Maksymalny prąd elektronowy na jednostkę powierzchni Formułę

Gęstość prądu = Stała emisji*Temperatura^2*exp(-Funkcja pracy/([BoltZ]*Temperatura))
J = A*T^2*exp(-Φ/([BoltZ]*T))

Jaka jest maksymalna moc wyjściowa generatora termionowego?

Pojedynczy TEG generuje moc od 1 do 125 W. Zastosowanie większej liczby TEG w połączeniu modułowym może zwiększyć moc do 5 kW, a Δ T max może być większe niż 70°C. Źródło ciepła, na przykład system rurek cieplnych (urządzenia TEG i system rurek cieplnych mogą być używane razem w systemach odzyskiwania ciepła odpadowego).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!