中文名 | 級效率 | 外文名 | stage efficiency |
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亦????稱 | 相對內效率 | 概????念 | 指在葉輪機械中每級的效率 |
領????域 | 葉輪機械 | 表????征 | 能量相對損失的大小 |
壓縮機是用來提高氣體壓力的機械。離心式壓縮機或級的效率,主要是用來說明傳遞給氣體的機械能的利用程度。在離心式壓縮機中,經常采用的是多變效率、絕熱效率和等溫效率。
多變效率是指由壓力p1增加到壓力p2,所需的多變壓縮功與實際所消耗的功之比。
在級的設計中,級的多變效率常常是按照級或模型級試驗所得的多變效率來計算,或者按照類似的壓縮機級的多變效率來選取。如果在級的模型試驗中,測得了級的進出口壓力和溫度,則級的多變效率就可以求得。
絕熱效率是指氣體由壓力p1增至壓力p2時,絕熱壓縮功與實際所消耗的功之比。
在提高氣體壓力的過程中,多變壓縮功和絕熱壓縮功都是有用功。有時也把它們稱為有效壓縮功(或有效能量頭)。
等溫效率是指從壓力p1壓縮到壓力p2等溫壓縮功與實際所消耗的功之比。
等溫效率是表示實際過程接近等溫過程的程度。具有冷卻的壓縮機中,常采用等溫效率來評定機器的好壞。如果實際過程愈接近等溫過程,則壓縮機的等溫效率愈高。
效率與所取截面有關。取壓縮機進口截面和出口截面來計算效率,則為壓縮機的效率。如果不包括進出氣管在內,取壓縮機中第一級進口截面和末級出口截面計算效率,則為壓縮機級組的效率。如果取壓縮機的一個級的進口截面和出口截面計算效率,則為級的效率。 2100433B
級效率(stage efficiency),指在葉輪機械中每級的效率,一般指在研究葉輪機械中能量的傳遞與損失時會使用到,它表征了表征了系統中每一級能量的相對損失大小。例如在火力發電系統中,汽輪機級內損失就包括噴嘴損失、動葉損失、余速損失、葉高損失、扇型損失、葉輪摩擦損失、部分進氣損失、漏氣損失、濕氣損失等。這些損失的存在,使得汽輪機級的有效功減小,效率降低。而級效率就是用來表征級內相對損失大小的。
應該指出,并不是每一級都同時存在所有這些損失,如在全周進汽的級中就不存在部分進汽損失;在過熱蒸汽區工作的級就不存在濕汽損失,采用扭葉片的級中沒有扇形損失。因此在分析計算級內各項損失時,要根據其實際情況而定。
1級比2級更節水
對于工程經濟這一科目,高效學習可以按照以下方法進行:一要注意多歸納,往往好多章節的一些有關數字、時間、比例等具有可比性,通過聯想、畫表、找異同點等方式來提高學習效率。二要多舉例,很多命題和法律規定,并...
現代鍋爐的熱效率在80%-90%,一般鍋爐的效率,熱效率在70%左右。
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www.jiafenqi.com 坐便器用水效率等級由五級改為三級 據了解, GB25502-201X 標準中的坐便器用水效率等級將由現在的五級改為三級。作 為該意見的提出者之一,某技術專家透露道:“坐便器水件不是靈敏裝置,不同的人調節, 水量也會不同, 會出現 0.5 升左右的誤差, 而且在運輸的過程中, 抖動水件也有可能改變水 量,造成同一型號的坐便器會出現兩個不同的級別。” 據了解, 用水效率由五級修改為三級, 可以拉開級數之間的用水量差距, 避免此現象的 出現。該技術專家說: “在抽檢的過程中, 有的產品出廠是一級產品, 抽檢發現是二級產品, 就是運輸等因素造成的, 現在把等級拉大了, 不會因為小誤差而改變用水效率級數, 這是關 乎企業切身利益的。” GB25502-201X 標準雖然將原來的用水效率由五級改為三級,但是各個級別之間的用 水量并沒有太大的改變。 www.jiafen
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1W級大功率白光 LED發光效率研究 摘 要 : 研究了 1W 級大功率白光發光二極管 ( LED) 發光效率隨功率變化的關系。 實驗結果 表明 ,功率在 0~ 0.11 W 的范圍里 ,發光效率隨功率迅速增加 ; 功率達到 0.11 W 時 ,發光效率 為 15.6 lm/W; 當功率大于 0.11 W 時,發光效率隨功率增加開始減小 , 功率繼續增加時 ,發光 效率降低的速度越來越快。在器件額定功率 1W 附近 , 發光效率為 13 lm/W 。發光效率隨功 率增加而下降主要是由于芯片溫度升高、 電流泄漏等導致的載流子有效復合幾率下降引起的。 關鍵詞:大功率白光發光二極管 ; 半導體照明 ; 光通量 ; 發光效率 文章編號 : 1001 -5868 (2005) 04 -0314 -03 中圖分類號 : TN383. 1 文獻標識碼 :: A Lumen Efficiency
功率效率ηP是指發光體輸出的發射功率P0與輸入的激發功率Pi(光功率、電子束功率、電注入功率等)之比:ηP=P0/Pi,是一個無量綱的小于1的常數。因為多數發光體用于顯示和照明,其功能是用人眼衡量的,但人眼只感覺可見光,且對不同波長的靈敏度也很不相同。因此,發射光譜不同的發光體,即使它們有相同的功率效率,人眼所見的亮度也不同。要反映這樣的差別可用光度效率η1,它是發光體的發光通量Ф(以流明為單位)和激發功率Pi之比,η1=Ф/Pi,單位為流明/瓦。
顯然,如已知發光體的發射光譜,則功率效率與光度效率可以相互換算。
在對發光體的基礎研究中,尤其對于光致發光及注入式電致發光體,常用量子效率ηq表征發光效率。量子效率是指發光體發射的光子數N0與激發時吸收的光子數或注入的電子(空穴)數Ni之比:ηq=N0/Ni,是一個無量綱的數值。
對于光致發光材料,當激發與發射均為單色光或接近單色光時,量子效率與功率效率可以通過表式。
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“熱效率”有時被稱為能量效率。在美國,在日常使用中,SEER是冷卻設備以及在加熱模式時熱泵的能源效率的更常見的測量。對于能量轉換加熱裝置,其常常表現出其峰值穩態熱效率,例如,“該爐具有90%的效率”,但是季節能量效率的更詳細的測量是年燃料利用效率(AFUE)。