Eficiência do Ciclo Rankine Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Eficiência do Ciclo Rankine = Resultado líquido de trabalho/Calor fornecido
ηR = Wnet/qs
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Eficiência do Ciclo Rankine - A eficiência do ciclo Rankine é uma medida da eficácia com que uma usina de ciclo Rankine converte calor em trabalho mecânico, que é então usado para gerar eletricidade.
Resultado líquido de trabalho - A produção líquida de trabalho é o trabalho mecânico produzido pela turbina menos o trabalho consumido pela bomba para pressurizar o fluido de trabalho.
Calor fornecido - Calor fornecido é a energia térmica total adicionada ao sistema na caldeira para converter água em vapor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Resultado líquido de trabalho: 947.35 --> Nenhuma conversão necessária
Calor fornecido: 951.37 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ηR = Wnet/qs --> 947.35/951.37
Avaliando ... ...
ηR = 0.995774514647298
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.995774514647298 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.995774514647298 0.995775 <-- Eficiência do Ciclo Rankine
(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 do Ciclo Rankine Fórmula

Eficiência do Ciclo Rankine = Resultado líquido de trabalho/Calor fornecido
ηR = Wnet/qs
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