1) thermodynamic efficiency
热力学的效率
2) thermodynamic efficiency
热力学效率
1.
It is concluded from a comparison of exergy loss,entropy increment and thermodynamic efficiency in the two processes of power generation that in the process of power generation performed by the conventional device,high-temperature flue gas has a higher exergy loss due to energy consumption for rising self-temperature before drive thermal machine to do wor.
从系统熵和火用的角度,对传统方式发电和燃料电池发电机理进行热力学分析,通过对两种发电过程中的火用损、熵增以及热力学效率的比较得出:传统发电装置在发电过程中,高温烟气在推动热机做功发电之前,由于升高自身温度所耗能量已造成较高的火用损;而燃料电池将燃料的化学火用,即吉布斯自由能直接转化为电能,火用损失明显减少,提高了热力学效率,因此燃料电池发电技术具有较为明显的优势。
2.
A systematic method for deepening internal mass integration is proposed for the synthesis and design of reactive distillation columns involving reactions with negligible or no thermal effect, aiming to improve the thermodynamic efficiency.
现有的提高反应精馏系统热力学效率的方法,大多是针对于有大量热效应反应精馏过程进行研究的。
3) ideal thermodynamic efficiency
理想热力学效率
4) thermodynamic probability
热力学的概率
6) thermal-mechanical effects
热-力学效应
1.
Some numerical examples are given which show that the present free-surface scheme is more suitable than Richtmyer s for solving thermal-mechanical effects of material subjected to electron-beam or X-ray pulse radiation.
一些数值模拟计算的结果表明,所给出的新自由面格式明显优于目前一直沿用的Richtmyer格式,尤其适用于电子束及X射线辐照材料时产生的热-力学效应的数值模拟计
补充资料:热力学效率
分子式:
CAS号:
性质:是从能量利用的角度确定过程效率,它可指出各局部有效能损失过程对总效率的影响因素,是表示一个过程偏离可逆性的程度。其常用的计算式为:η=∑B出/∑B进=(∑B进-△B过程)/∑B进,式中,η为过程的热力学效率;∑B进、∑B出分别为过程前后各种有效能之和;△B过程为过程中总有效能损失;实际过程的η一般介于0和1之间。热力学效率不仅可比较过程中能量的数量,还可评比其质量。而一般循环过程的热效率只能指出能量的数量之比。
CAS号:
性质:是从能量利用的角度确定过程效率,它可指出各局部有效能损失过程对总效率的影响因素,是表示一个过程偏离可逆性的程度。其常用的计算式为:η=∑B出/∑B进=(∑B进-△B过程)/∑B进,式中,η为过程的热力学效率;∑B进、∑B出分别为过程前后各种有效能之和;△B过程为过程中总有效能损失;实际过程的η一般介于0和1之间。热力学效率不仅可比较过程中能量的数量,还可评比其质量。而一般循环过程的热效率只能指出能量的数量之比。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条