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。
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。
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
保存報表-----當工程中實際使用的報表與軟件默認的不同時,我們可以將單位工程中的報表修改,修改完成后我們點擊“保存報表”保存之后,以后還可以將該報表載入使用。 保存報表方案---當多張報表修改過之后...
就是鐵軌軌面頂的高程,軌頂!一般地鐵、鐵路設計圖紙上都會有,如果是地鐵的話就會有標注結構地面到軌頂距離多少。(牛腿頂標高)=(軌頂標高)-(吊車梁在支撐處的高度)-(軌道及墊層的高度);規范允許(軌頂...
1級比2級更節水
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1 第 5章 噪聲監測 (1)聲功率( W) 聲功率是指單位時間內,聲波通過垂直于傳播方向某指定面積的聲能量。 在噪聲監測中,聲功率是指聲源總聲功率。單位為 W。 (2)聲強( I) 聲強是指單位時間內, 聲波通過垂直于聲波傳播方向單位面積的聲能量。 單位為 W/ 米 2 (W/m2)。 (3)聲壓( P) 聲壓是空氣受聲波干擾而產生的壓力增值。單位為 Pa。聲波在空氣中傳播時形成壓 縮和稀疏交替變化,所以壓力增值是正負交替的。但通常講的聲壓是 取均方根 值,叫有 效聲壓,故實際上總是正值,對于球面波和平面波,聲壓與聲強的關系: I = P2/ρc 式中:ρ-空氣密度; c-聲速。 5.1.5.2 分貝、聲功率級、聲強級和聲壓級 (1) 分貝 人們日常生活中聽到的聲音,若以聲壓值表示,由于變化范圍非常大,可以達六個 數量級以上,同時由于人體聽覺對聲信號強弱刺激反應不是線形的,而是成對數比
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1 天保工程相關概念 天保工程即天然林資源保護工程,簡稱天保工程。在我國,主要 在長江上游、黃河上中游實施天然林資源保護工程,以及東北、內蒙 古等重點國有林區實施天然林資源保護工程。 1998年洪澇災害后,針對長期以來我國天然林資源過度消耗而引 起的生態環境惡化的現實, 黨中央、國務院從我國社會經濟可持續發 展的戰略高度, 做出了實施天然林資源保護工程的重大決策。 該工程 旨在通過天然林禁伐和大幅減少商品木材產量, 有計劃分流安臵林區 職工等措施,主要解決我國天然林的休養生息和恢復發展問題。 在 2000-2010 年間,工程實施的目標: 一是切實保護好長江上游、 黃河上中游地區 9.18 億畝現有森林,減少森林資源消耗量 6108萬立 方米,調減商品材產量 1239萬立方米。到 2010年,新增林草面積 2.2 億畝,其中新增森林面積 1.3 億畝,工程區內森林覆蓋率增加 3.72 個
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)。