
【医】 a
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
all one's best; force; power; puissance; strength
【化】 force
【医】 dynamo-; ergo-; force; potency; potentia; Power; stheno-; strength; vis
efficiency; usefulness
【医】 activity; efficacy; potency
【经】 efficiency
热力效能(Thermal Efficiency)是热力学系统中的核心概念,指系统将输入的热能转化为有效功或有用能量的比率。其英文对应词为“thermal efficiency”,常用于能源工程、机械制造及环境科学领域,定义为输出有用能量与输入总热能的百分比值,公式表示为:
$$ eta = frac{W{text{out}}}{Q{text{in}}} times 100% $$
其中,( eta )为热力效能,( W{text{out}} )为输出功,( Q{text{in}} )为输入热能。例如,内燃机的热力效能通常在20%-35%之间,而燃气轮机可达40%以上。
应用领域涵盖:
影响因素包括工质性质、温度梯度及系统不可逆损失。国际标准化组织(ISO)在ISO 13600标准中规定了热力效能的测试方法,为全球能源设备提供统一评估框架。
“热力效能”是由“热力”与“效能”组合而成的复合词,其含义需结合两部分理解:
热力
指由热能产生的作功能力,例如燃料燃烧产生的热量转化为机械能的过程。在热力学中,热力常与能量转换效率相关,如热机将热能转化为有用功的能力。
效能
广义指系统或个体实现目标的效率与作用,包含两方面:
热力效能指热力系统(如热机、锅炉等)在能量转换过程中,有效输出功与输入热量的比率,反映系统将热能转化为有用功的效率。其核心公式为:
$$
eta = frac{W}{Q{text{输入}}}
$$
其中,$eta$为热力效能,$W$为有用功,$Q{text{输入}}$为输入热量。
注:若需具体案例或扩展公式,可结合热力学第二定律进一步分析。
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