Minimalna energia wymagana przez elektron do opuszczenia katody Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia netto = Gęstość prądu katody*Napięcie katody
Q = Jc*Vc
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia netto - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Energia netto odnosi się do ilości energii użytkowej uzyskanej z określonego źródła energii po odjęciu energii wymaganej do wydobycia, przetworzenia i dostarczenia tej energii.
Gęstość prądu katody - (Mierzone w Amper na metr kwadratowy) - Gęstość prądu katodowego jest miarą przepływu ładunku elektrycznego przez dany obszar przewodnika z katody.
Napięcie katody - (Mierzone w Wolt) - Napięcie katody to potencjał katody. Napięcie katodowe odnosi się do różnicy potencjałów elektrycznych lub napięcia na katodzie ogniwa lub urządzenia elektrochemicznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość prądu katody: 0.47 Amper na centymetr kwadratowy --> 4700 Amper na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Napięcie katody: 1.25 Wolt --> 1.25 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Q = Jc*Vc --> 4700*1.25
Ocenianie ... ...
Q = 5875
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5875 Wat na metr kwadratowy -->0.5875 Wat na centymetr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.5875 Wat na centymetr kwadratowy <-- Energia netto
(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

Minimalna energia wymagana przez elektron do opuszczenia katody Formułę

Energia netto = Gęstość prądu katody*Napięcie katody
Q = Jc*Vc

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!