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
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。
1級比2級更節水
發電機效率應該是發電機將機械能轉變為電能的效率 很高,好像98%都有發電效率應該是燃氣機組將燃氣化學能轉變為電能的效率 50%有都不賴
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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風機所需功率 P(KW)計算公式為 P=Q*p/(3600*1000* η0* η1) Q—風量, m3/h; p—風機的全風壓, Pa; η0—風機的內效率,一般取 0.75~0.85 ,小風機取低值、大風機取高值 η1—機械效率, 1、風機與電機直聯取 1;2、聯軸器聯接取 0.95~0.98 ;3、用三角皮帶聯接取 根據樓主上述的參數,風機所需功率計算為 30KW左右,η0取0.75、η1取0.95 當然電機的功率還要考慮儲備系數,一般取 1.15,考慮電機效率取 0.9,則功率為 30*1.15/0. Q風量 (m3/h) P風壓(pa) N風機功率( KW) 風機效率值 備注 4000 130 0.55 0.309095712 6000 280 1.1 0.424242424 10000 490 3 0.453703704 20000 620 5.5 0.626262626 #D
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燈具的分類、應用、選擇以及鎮流器的基本知識 文章來源:互聯網 編輯:照明燈具網 更新時間: 2008 年 11月 25日 點擊數: 燈具就是光源、 燈罩及附件的總稱。 燈具在現代照明中, 作用非常重要,它起著固定與 保護光源、控制并重新分配光在空間的分布、防止眩光等作用。 燈具的分類、應用、選擇以及鎮流器的基本知識 燈具就是光源、 燈罩及附件的總稱。 燈具在現代照明中, 作用非常重要,它起著固定與保護 光源、控制并重新分配光在空間的分布、防止眩光等作用。 燈具的分類 燈具的種類極其豐富,外形千變萬化,性能千差萬別,對燈具的分類方法主要有: (1) 按采用的電光源分類:分為白熾燈具、熒光燈具、高壓氣體放電燈具等。 (2) 按燈具的配光分類:分為直接照明型、半直接照明型、全漫射式照明、半間接照明型、 間接照明型五大類。 (3) 按在建筑物的安裝方式分類:分為吸頂燈、吊燈、壁燈、嵌入式燈、地腳燈
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)。