Energia mínima exigida pelo elétron para sair do cátodo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia Líquida = Densidade de corrente catódica*Tensão catódica
Q = Jc*Vc
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia Líquida - (Medido em Watt por metro quadrado) - Energia líquida refere-se à quantidade de energia utilizável obtida de uma fonte de energia específica após deduzir a energia necessária para extrair, processar e entregar essa energia.
Densidade de corrente catódica - (Medido em Ampere por Metro Quadrado) - A densidade de corrente catódica é uma medida do fluxo de carga elétrica através de uma determinada área de um condutor do cátodo.
Tensão catódica - (Medido em Volt) - A tensão catódica é o potencial catódico. A tensão do cátodo refere-se à diferença de potencial elétrico ou tensão no cátodo de uma célula ou dispositivo eletroquímico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade de corrente catódica: 0.47 Ampere por Centímetro Quadrado --> 4700 Ampere por Metro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
Tensão catódica: 1.25 Volt --> 1.25 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Q = Jc*Vc --> 4700*1.25
Avaliando ... ...
Q = 5875
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5875 Watt por metro quadrado -->0.5875 Watt por centímetro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.5875 Watt por centímetro quadrado <-- Energia Líquida
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por nisarg
Instituto Indiano de Tecnologia, Roorlee (IITR), Roorkee
nisarg criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

12 Usina Térmica Calculadoras

Densidade de corrente do cátodo ao ânodo
​ Vai Densidade de corrente catódica = Constante de emissão*Temperatura do cátodo^2*exp(-([Charge-e]*Tensão catódica)/([BoltZ]*Temperatura do cátodo))
Corrente máxima de elétrons por unidade de área
​ Vai Densidade atual = Constante de emissão*Temperatura^2*exp(-Função no trabalho/([BoltZ]*Temperatura))
Energia cinética líquida do elétron
​ Vai Energia líquida de elétrons = Densidade de corrente catódica*((2*[BoltZ]*Temperatura do cátodo)/[Charge-e])
Tensão de saída dados níveis de energia Fermi
​ Vai Voltagem de saída = (Nível de energia do ânodo Fermi-Nível de energia do cátodo Fermi)/[Charge-e]
Saída de energia do gerador
​ Vai Potência da saída = Voltagem de saída*(Densidade de corrente catódica-Densidade atual do ânodo)
Consumo de Carvão por Hora
​ Vai Consumo de Carvão por Hora = Entrada de calor por hora/Valor Calorífico do Carvão
Tensão de saída dada funções de trabalho de ânodo e cátodo
​ Vai Voltagem de saída = Função de trabalho catódico-Função de trabalho do ânodo
Eficiência do Ciclo Rankine
​ Vai Eficiência do Ciclo Rankine = Resultado líquido de trabalho/Calor fornecido
Energia mínima exigida pelo elétron para sair do cátodo
​ Vai Energia Líquida = Densidade de corrente catódica*Tensão catódica
Eficiência Térmica da Central Elétrica
​ Vai Eficiência térmica = Eficiência Geral/Eficiência Elétrica
Eficiência geral da central elétrica
​ Vai Eficiência Geral = Eficiência térmica*Eficiência Elétrica
Tensão de saída dadas as tensões de ânodo e cátodo
​ Vai Voltagem de saída = Tensão catódica-Tensão do ânodo

Energia mínima exigida pelo elétron para sair do cátodo Fórmula

Energia Líquida = Densidade de corrente catódica*Tensão catódica
Q = Jc*Vc

Qual é a potência máxima de saída do gerador termiônico?

Um único TEG gera potência de 1 a 125 W. O uso de mais TEGs em uma conexão modular pode aumentar a potência em até 5 kW e Δ T máx pode ser maior que 70°C. Fonte de calor, por exemplo, um sistema de tubo de calor (os dispositivos TEG e o sistema de tubo de calor podem ser usados juntos em sistemas de recuperação de calor residual).

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