Παράδειγμα ενεργειακού μετασχηματισμού
Η φυσικη / / July 04, 2021
Η ενέργεια είναι η ικανότητα να δουλεύει. Στον κόσμο υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις ενέργειας, όπως αιολική ενέργεια, χημική ενέργεια, θερμική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, μηχανική ενέργεια. αλλά δεν έρχονται όλα φυσικά ή αυθόρμητα, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ένας μετασχηματισμός των ενεργειών που είναι προσιτές, προκειμένου να έχει αυτή που θα εκτελέσει το έργο που πρέπει να γίνει.
Οι ενέργειες που είναι συνήθως εφικτές, ή είναι αποτέλεσμα της δράσης των φυσικών φαινομένων, για παράδειγμα είναι η Αιολική Ενέργεια, η Χημική Ενέργεια, η Θερμική Ενέργεια. Από αυτούς, είναι δυνατή η απόκτηση Μηχανικής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και ακόμη και αύξηση του υπάρχοντος Θερμικού.
Παραδείγματα ενεργειακού μετασχηματισμού
Μια μελέτη σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων ενέργειας είναι απαραίτητη για να προβλέψουμε ποια θα είναι χρήσιμη για ένα συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας που θα ενοποιηθεί. Παραδείγματα των ακολουθιών που μπορούν να παρουσιάσουν οι Energies όταν συμμετέχουν στην εργασία θα εξηγηθούν παρακάτω.
Λειτουργία αυτοκινήτου
Όλα ξεκινούν από την μπαταρία, η οποία περιέχει μια ηλεκτρολυτική λύση, η οποία με τη Χημική Ενέργεια παράγει ιόντα έτοιμα να διατηρήσουν μια ροή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η περιστροφή του κλειδιού στην καμπίνα ξεκινά την τροφοδοσία του κινητήρα. Ο σπινθήρας φτάνει στο έμβολο μέσω του μπουζί και προκαλεί την αντίδραση της βενζίνης, δημιουργώντας το ξέσπασμα της καύσης, και αυτό με τη σειρά του, την κίνηση του εμβόλου προς τα πάνω. στο τέλος, το τελευταίο σύρεται ξανά με τη Μηχανική Ενέργεια των άλλων εμβόλων που περνούν την ίδια διαδικασία. Αυτός ο κύκλος παράγει τη δύναμη επικοινωνίας της Μηχανικής Ενέργειας από τον κινητήρα στα ελαστικά.
Η ακολουθία περιγράφεται ως: Χημική Ενέργεια -> Ηλεκτρική Ενέργεια -> Μηχανική Ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τοποθεσίες δράσης: Μπαταρία -> Μπουζί -> Κινητήρας, Ελαστικά.
Απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας με αιολικό πάρκο
Σε μια περιοχή πολλών εκταρίων (ένα εκτάριο είναι μια τετραγωνική περιοχή που ορίζεται από πλευρές εκατό μέτρων), τα στοιχεία ενός αιολικού πεδίου είναι εγκατεστημένα, που είναι ιστοί με έλικα στην κορυφή, τοποθετημένοι με τον κατάλληλο προσανατολισμό για να λαμβάνουν βέλτιστα τη δύναμη των ρευμάτων του αέρας. Οι έλικες περιστρέφονται λόγω της πρόσκρουσης του ανέμου, και έτσι γίνεται μια περιέλιξη για επανάσταση κοντά στον στάτορα, δημιουργώντας μια ροή των ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο, τα οποία θα αποθηκευτούν ως ηλεκτρική ενέργεια, για την παροχή μιας αγροτικής κοινότητας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες θήκες. Εάν ένας σταύλος ή ένα αγρόκτημα είναι ο κύριος δικαιούχος αυτής της ενέργειας, είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τα μηχανήματα που προετοιμάζουν την πρώτη ύλη ή το τελικό προϊόν.
Η ακολουθία περιγράφεται ως: Αιολική Ενέργεια -> Μηχανική Ενέργεια -> Ηλεκτρική Ενέργεια -> Ενέργεια Μηχανική, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους ιστότοπους δράσης: Wind -> Propeller -> Stator -> Μηχανήματα.
Μετακίνηση στροβίλου σε θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας
Η διαδικασία ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενεργειών για τη λειτουργία του. Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως καύσιμο για την παραγωγή ατμού θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα. Ξεκινά με τη θέρμανση του μαζούτ, εξατμίζοντας το αρκετά για να το κάψει. Εδώ η θερμική ενέργεια εμπλέκεται ως εκκινητής. τότε η Χημική Ενέργεια ενεργοποιείται κατά την καύση, και στο τέλος η Θερμική Ενέργεια αναδύεται ξανά σε μεγαλύτερο βαθμό, τώρα με τη συμβολή του Καυσίμου. Αυτή η ενέργεια θερμαίνει το νερό στο λέβητα, για να παράγει υπερθέρμανση ατμού που θα βγει σε επαρκή πίεση που θα υποστηρίζει την κίνηση των στροβίλων του εργοστασίου. Εδώ παρεμβαίνει η Μηχανική Ενέργεια. Οι στρόβιλοι θα παρέχουν την κίνησή τους στις γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι το τελικό προϊόν.
Η ακολουθία περιγράφεται ως: Θερμική Ενέργεια -> Χημική Ενέργεια -> Θερμική Ενέργεια -> Μηχανική Ενέργεια -> Ενέργεια Ηλεκτρικές, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους ιστότοπους δράσης: Πηγή θερμότητας -> Καύσιμο λάδι -> Λέβητας -> Στρόβιλος -> Γεννήτριες
Λειτουργία μπλέντερ
AD4LOCK
Σε ένα μπλέντερ, εκτιμάται η συμμετοχή της Ηλεκτρικής Ενέργειας που την τροφοδοτεί για την ενεργοποίησή της και μετατρέπεται σε Μηχανική Ενέργεια μέσω του μηχανισμού που περιστρέφει τις λεπίδες.
Η ακολουθία περιγράφεται ως: Ηλεκτρική ισχύς -> Μηχανική ισχύς, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τοποθεσίες δράσης: Plug -> Blades.
Συγκομιδή ενέργειας σε ηλιακούς συλλέκτες
Οι ηλιακοί συλλέκτες, που είναι ένας από τους πιο καινοτόμους παράγοντες για την ενεργειακή μετατροπή, είναι υπεύθυνοι για τη λήψη της ακτινοβολίας ενέργειας του ήλιου, μετατρέποντάς την σε μια γενιά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλη τη σύνθεσή της, για την προμήθεια βιομηχανικής αποθήκης, κτιρίου γραφείων ή σπιτιού τέλεια. Ανάλογα με την ενεργειακή ανάγκη της κατασκευής, είναι ο αριθμός των πάνελ που πρόκειται να εγκατασταθούν.
Η ακολουθία περιγράφεται ως: Radiant Energy -> Electric Energy, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τοποθεσίες δράσης: Sun, Panels -> Building.