
【化】 net maximum work; net useful work
在工程热力学和机械工程领域,"净有效功"(Net Effective Work)是一个关键性能指标,其核心含义可拆解为:
"功" (Work)
指能量传递的基本形式,定义为力与位移的乘积($W = F cdot s$)。在热力学系统中,表现为系统对外界传递的能量。
"有效" (Effective)
强调实际可被利用的功,需扣除系统内部损耗(如摩擦、热散失、机械效率损失等)。例如内燃机中,指示功(理论功)减去摩擦功后为有效功。
"净" (Net)
指系统完成完整工作循环后的最终输出值。以蒸汽轮机为例,需扣除压缩机、泵等辅助设备的功耗。
综合定义:
净有效功 = 系统总输出功 - 内部损耗 - 辅助能耗
($W{net} = W{gross} - W{loss} - W{aux}$)
热力循环系统(如朗肯循环、布雷顿循环):
净有效功决定系统效率,计算公式为:
$$
W{net} = Q{in} cdot eta{th} - sum W{aux}
$$
其中 $Q{in}$ 为输入热量,$eta{th}$ 为热效率。
动力机械评估:
汽车发动机的净有效功率(Net Effective Power)指曲轴输出的实际可用功率,需通过台架试验扣除冷却泵、发电机等附件功耗(ISO 1585标准)。
第7章明确区分"指示功"与"有效功",指出净有效功是评价动力装置经济性的核心参数。
定义净有效输出功率为发电机终端输出值,需校准至额定工况。
规定净功率测量需包含排气系统、冷却风扇等实际负载。
净有效功直接反映系统的能源转化效率,是优化能源设备(如燃气轮机、制冷机组)的关键指标。例如联合循环电厂中,净有效功提升1%可降低年燃料成本数百万美元。
“净有效功”是热力学或机械工程中的概念,指系统在完成一个完整工作循环后,实际对外输出的可利用的功,需扣除系统自身消耗的功(如摩擦损耗、热量散失等)。以下是详细解释:
在热力学中,净有效功常通过以下方式计算: $$ W{text{net}} = W{text{out}} - W_{text{in}} $$ 其中:
热效率((eta))通过净有效功与输入热量的比值衡量系统性能: $$ eta = frac{W{text{net}}}{Q{text{in}}} $$ 其中 ( Q_{text{in}} ) 为输入热量,效率越高说明能量利用率越好。
如果需要进一步结合具体场景(如某类发动机或热力学过程),可提供更多信息以便细化解释。
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