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效率与所取截面有关。取压缩机进口截面和出口截面来计算效率,则为压缩机的效率。如果不包括进出气管在内,取压缩机中第一级进口截面和末级出口截面计算效率,则为压缩机级组的效率。如果取压缩机的一个级的进口截面和出口截面计算效率,则为级的效率。 2100433B
压缩机是用来提高气体压力的机械。离心式压缩机或级的效率,主要是用来说明传递给气体的机械能的利用程度。在离心式压缩机中,经常采用的是多变效率、绝热效率和等温效率。
多变效率是指由压力p1增加到压力p2,所需的多变压缩功与实际所消耗的功之比。
在级的设计中,级的多变效率常常是按照级或模型级试验所得的多变效率来计算,或者按照类似的压缩机级的多变效率来选取。如果在级的模型试验中,测得了级的进出口压力和温度,则级的多变效率就可以求得。
绝热效率是指气体由压力p1增至压力p2时,绝热压缩功与实际所消耗的功之比。
在提高气体压力的过程中,多变压缩功和绝热压缩功都是有用功。有时也把它们称为有效压缩功(或有效能量头)。
等温效率是指从压力p1压缩到压力p2等温压缩功与实际所消耗的功之比。
等温效率是表示实际过程接近等温过程的程度。具有冷却的压缩机中,常采用等温效率来评定机器的好坏。如果实际过程愈接近等温过程,则压缩机的等温效率愈高。
级效率(stage efficiency),指在叶轮机械中每级的效率,一般指在研究叶轮机械中能量的传递与损失时会使用到,它表征了表征了系统中每一级能量的相对损失大小。例如在火力发电系统中,汽轮机级内损失就包括喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇型损失、叶轮摩擦损失、部分进气损失、漏气损失、湿气损失等。这些损失的存在,使得汽轮机级的有效功减小,效率降低。而级效率就是用来表征级内相对损失大小的。
应该指出,并不是每一级都同时存在所有这些损失,如在全周进汽的级中就不存在部分进汽损失;在过热蒸汽区工作的级就不存在湿汽损失,采用扭叶片的级中没有扇形损失。因此在分析计算级内各项损失时,要根据其实际情况而定。
1级比2级更节水
发电机效率应该是发电机将机械能转变为电能的效率 很高,好像98%都有发电效率应该是燃气机组将燃气化学能转变为电能的效率 50%有都不赖
现代锅炉的热效率在80%-90%,一般锅炉的效率,热效率在70%左右。
风机效率计算增加效率损耗
风机所需功率 P(KW)计算公式为 P=Q*p/(3600*1000* η0* η1) Q—风量, m3/h; p—风机的全风压, Pa; η0—风机的内效率,一般取 0.75~0.85 ,小风机取低值、大风机取高值 η1—机械效率, 1、风机与电机直联取 1;2、联轴器联接取 0.95~0.98 ;3、用三角皮带联接取 根据楼主上述的参数,风机所需功率计算为 30KW左右,η0取0.75、η1取0.95 当然电机的功率还要考虑储备系数,一般取 1.15,考虑电机效率取 0.9,则功率为 30*1.15/0. Q风量 (m3/h) P风压(pa) N风机功率( KW) 风机效率值 备注 4000 130 0.55 0.309095712 6000 280 1.1 0.424242424 10000 490 3 0.453703704 20000 620 5.5 0.626262626 #D
(效率管理)灯具效率
灯具的分类、应用、选择以及镇流器的基本知识 文章来源:互联网 编辑:照明灯具网 更新时间: 2008 年 11月 25日 点击数: 灯具就是光源、 灯罩及附件的总称。 灯具在现代照明中, 作用非常重要,它起着固定与 保护光源、控制并重新分配光在空间的分布、防止眩光等作用。 灯具的分类、应用、选择以及镇流器的基本知识 灯具就是光源、 灯罩及附件的总称。 灯具在现代照明中, 作用非常重要,它起着固定与保护 光源、控制并重新分配光在空间的分布、防止眩光等作用。 灯具的分类 灯具的种类极其丰富,外形千变万化,性能千差万别,对灯具的分类方法主要有: (1) 按采用的电光源分类:分为白炽灯具、荧光灯具、高压气体放电灯具等。 (2) 按灯具的配光分类:分为直接照明型、半直接照明型、全漫射式照明、半间接照明型、 间接照明型五大类。 (3) 按在建筑物的安装方式分类:分为吸顶灯、吊灯、壁灯、嵌入式灯、地脚灯
功率效率ηP是指发光体输出的发射功率P0与输入的激发功率Pi(光功率、电子束功率、电注入功率等)之比:ηP=P0/Pi,是一个无量纲的小于1的常数。因为多数发光体用于显示和照明,其功能是用人眼衡量的,但人眼只感觉可见光,且对不同波长的灵敏度也很不相同。因此,发射光谱不同的发光体,即使它们有相同的功率效率,人眼所见的亮度也不同。要反映这样的差别可用光度效率η1,它是发光体的发光通量Ф(以流明为单位)和激发功率Pi之比,η1=Ф/Pi,单位为流明/瓦。
显然,如已知发光体的发射光谱,则功率效率与光度效率可以相互换算。
在对发光体的基础研究中,尤其对于光致发光及注入式电致发光体,常用量子效率ηq表征发光效率。量子效率是指发光体发射的光子数N0与激发时吸收的光子数或注入的电子(空穴)数Ni之比:ηq=N0/Ni,是一个无量纲的数值。
对于光致发光材料,当激发与发射均为单色光或接近单色光时,量子效率与功率效率可以通过表式。
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“热效率”有时被称为能量效率。在美国,在日常使用中,SEER是冷却设备以及在加热模式时热泵的能源效率的更常见的测量。对于能量转换加热装置,其常常表现出其峰值稳态热效率,例如,“该炉具有90%的效率”,但是季节能量效率的更详细的测量是年燃料利用效率(AFUE)。