Sprawność cieplna elektrowni Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wydajność termiczna = Ogólna wydajność/Wydajność elektryczna
ηthermal = ηoverall/ηelectrical
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wydajność termiczna - Sprawność cieplna to miara tego, jak dobrze system cieplny przekształca energię cieplną w użyteczną pracę lub moc wyjściową, i często jest używana w kontekście silników i elektrowni.
Ogólna wydajność - Ogólna wydajność jest miarą tego, jak skutecznie system przekształca wejściową energię lub zasoby w użyteczną moc wyjściową lub pracę, przy uwzględnieniu strat i nieefektywności procesu.
Wydajność elektryczna - Sprawność elektryczna jest miarą stosunku użytecznej energii elektrycznej wytworzonej do całkowitego poboru energii elektrycznej przez urządzenie lub system elektryczny.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ogólna wydajność: 0.276 --> Nie jest wymagana konwersja
Wydajność elektryczna: 0.92 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ηthermal = ηoverallelectrical --> 0.276/0.92
Ocenianie ... ...
ηthermal = 0.3
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.3 <-- Wydajność termiczna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTYTUT TECHNOLOGII (GTBIT), NOWE DELHI
Aman Dhussawat utworzył ten kalkulator i 50+ 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

Sprawność cieplna elektrowni Formułę

Wydajność termiczna = Ogólna wydajność/Wydajność elektryczna
ηthermal = ηoverall/ηelectrical
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!