Eficiência geral da central elétrica Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Eficiência Geral = Eficiência térmica*Eficiência Elétrica
ηoverall = ηthermal*ηelectrical
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Eficiência Geral - A eficiência global é uma medida da eficácia com que um sistema converte energia ou recursos de entrada em resultados ou trabalho útil, ao mesmo tempo que contabiliza perdas e ineficiências no processo.
Eficiência térmica - A eficiência térmica é uma medida de quão bem um sistema térmico converte energia térmica em trabalho útil ou produção de energia, e é frequentemente usada no contexto de motores e usinas de energia.
Eficiência Elétrica - A eficiência elétrica é uma medida da razão entre a produção de energia elétrica útil e a entrada total de energia elétrica de um dispositivo ou sistema elétrico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Eficiência térmica: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Eficiência Elétrica: 0.92 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ηoverall = ηthermalelectrical --> 0.3*0.92
Avaliando ... ...
ηoverall = 0.276
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.276 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.276 <-- Eficiência Geral
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Aman Dhussawat
INSTITUTO DE TECNOLOGIA GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NOVA DELHI
Aman Dhussawat criou esta calculadora e mais 50+ 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

Eficiência geral da central elétrica Fórmula

Eficiência Geral = Eficiência térmica*Eficiência Elétrica
ηoverall = ηthermal*ηelectrical
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