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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #008080" align= center| '''<big>能量转化效率</big> ''' |- | [[File:B3cfa6a5-457f-4f4e-8a66-50c10a92a7ae.jpg|缩略图|居中|[http://www.23book.com/upload/2016/04/19/b3cfa6a5-457f-4f4e-8a66-50c10a92a7ae.jpg原图链接][http://pic.sogou.com/d?query=%E8%83%BD%E9%87%8F%E8%BD%AC%E5%8C%96%E6%95%88%E7%8E%87&forbidqc=&entityid=&preQuery=&rawQuery=&queryList=&st=&did=3 来自 搜狗 的图片]]] |- | style="background: #008080" align= center| |- | align= light| |} '''能量转换效率'''是指一个[[能量转换设备]]所输出可利用的能量,相对其输入能量的比值。输出可利用的能量可能是电能、机械功或是热量。能量转换效率没有一致的定义,主要和输出能量可利用的程度有关。 一般而言能量转换效率是一个介于0到1之间的无量纲数字,有时也会用百分比表示。能量转换效率不可能超过100%,因此永动机不存在。不过像热泵之类的设备将热由一处移到另一处,不是进行能量的转换,其性能系数(英语:Coefficient of performance)往往会超过100%。 能量有许多种形式存在,各种形式能量的来源、用途不尽相同,人们为了方便利用,需要将能量在不同形式之间转换。 能量转换效率 是指一个能量转换设备所输出的可利用能量,相对其输入能量的比值。输出的可利用能量可能是电能、机械功或是热量。能量转换效率没有一致的定义,主要与输出能量的可利用度有关。 一般情况下,能量转化需要一定的设备,由于设备本身的限制,能量不可能全部转化为人们需要的能量。 类比 机械效率η = W有用/W总 × 100% ,转化前消耗总能量是总功,转化后是有用功,热量损失为额外功。所谓能量转换的效率,就是人们需要得到的能量(有用能量)与 消耗总能量 的比值。 能量转换的效率 = 被有效利用的能量/消耗总能量 × 100% =='''简介'''== '''定义''' 能量转换效率是指一个能量转换设备所输出可利用的能量,相对其输入能量的比值。输出可利用的能量可能是电能、机械功或是热量。能量转换效率没有一致的定义,主要和输出能量可利用的程度有关。 能量转换过程中,输出能量总是小于输入能量 能量转换过程中,输出能量总是小于输入能量 一般而言能量转换效率是一个介于0到1之间的无量纲数字,有时也会用百分比表示。能量转换效率不可能超过100%,因此永动机不存在。不过像热泵之类的设备将热由一处移到另一处,不是进行能量的转换,其性能系数(Coefficient of performance)往往会超过100%。 以下的效率都属于能量转换效率。 电效率(Electrical efficiency),可用功率输出及总耗电的比例。机械效率,由一种机械能(例如水的位能)转换成另一种机械能或机械功。热效率或燃料效率(Fuel efficiency),可用的热或功输出与输入能量(或消耗燃料对应的能量)的比例。总效率,一般用在汽电共生的场合,可用的电能及热能相对输入能量的比例。照明效率,所产生电磁辐射在可见光范围内的比例。 '''分类''' 以下各种效率都属于能量转换效率: 电效率:可用功率输出及总耗电的比例 机械效率:由一种机械能(例如水的位能)转换成另一种机械能或机械功 热效率或燃料效率,可用的热或功输出与输入能量(或消耗燃料对应的能量)的比例。 总效率:一般用在汽电共生的场合,可用的电能及热能相对输入能量的比例。 照明效率:所产生电磁辐射在可见光范围内的比例。 '''能量转换''' 在能量转换过程中,输出的能量通常可分为易利用能量与难利用能量两种。易利用能量即我们正欲求之的能量,难利用能量则是指在能量转换过程中流失、散逸掉的能量。 在所有的能量利用过程中,能量的损耗都不可避免。 如果将完全燃烧后的天然气所释放出的化学能称为输入能量,将水所吸收的那部分称为输出有效能量,将散发到大气、遗留在壶体中的那部分能量称为输出无效能量,则根据能量守恒定律,可得出: 输入能量=输出有效能量+输出无效能量 能量转换效率η=输出有效能量/输入能量 (能量转换效率常用希腊字母 “η” 来表示) ——— η 是第七位希腊字母Η 的小写形式。该字母英文中记作Eta,音标['i:tə],中文音译作 “伊塔”。 任何情况下,η 的值都小于1。 提高能量利用中的转化效率是节能问题的核心,是可持续发展的重要措施之一。 1、所有的能量在转化和转移的过程中都遵守能量守恒定律。 2、永动机的理论是不可能实现的。 3、能量转化是有方向性的。 4、能量转化的效率在任何情况下都小于1。 5、各种形式的能量,在一定条件下都可以相互转化。 6、能量既不会被凭空创造,也不会被绝对消灭。当能量从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另外一种形式时,能量的总量始终保持不变。<ref>[http://www.elecfans.com/d/1612567.html 能量转换效率正在下降],电子发烧友网2021年5月17日, </ref> ==参考文献== {{reflist}} [[Category:500 社會科學總論]]
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