الجمعة، 21 مارس 2014

تحويل الطاقة

version efficiency) هي النسبة بين الطاقة المستفادة من آلة إلى الطاقة المستهلكة. وقد يكون الطاقة المستفادة كهرباء أو من محرك أو حرارة. وعند القيام بإنتاج طاقة كهربائية مثلا عن طريق حرق الفحم أو النفط تكون كفاءة تحويل الطاقة الحرارية قليلة وتضيع معظم الطاقة هباءا (انظر دورة كارنو).

 eta = \frac{P_\mathrm{out}}{P_\mathrm{in}}
وتعني الكفاءة هنا الكفاءة الصناعية أو الفيزيائية. وفي هذه المعدلة تعني مثلا :
P_out
الطاقة التي ينتجها محرك يعمل بالبنزين إلى طاقة احتراق البنزين  (P_(in

مقدمة[عدل]

القيمة النظرية للكفاءة بين 1 وصفر أو بين 100% و 0%. والقيمة العظمى للكفاءة (1 أو 100%) لا يمكن التوصل إليها عمليا ، وذلك بسبب ضياع جزء من الطاقة في صورة حرارة عن طريق الاحتكاك. وبالنسبة إلى المحركات الحرارية مثل محرك احتراق داخلي يضيع جزء من الحرارة عن طريق النفايات الغازية.[1].
ولا يمكن أن تصل كفاءة آلة حرارية إلى الكفاءة المثالية التي تؤتي بها دورة كارنو. وتعرف كفاءة دورة كارنو بأنها الفرق بين درجة الحرارة العليا ودرجة الحرارة السفلى مقسوما على درجة الحرارة العليا في الدورة كلها. ولحساب تلك المعادلة يجب وضع درجة الحرارة بالكلفن أي بدرجات الحرارة المطلقة.

كفاءة ميكانيكية[عدل]

تعطى الكفاءة الميكانيكية صندوق التروس وكرسي التحميل وهي تشكل جزءا من الكفاءة الكلية لآلة. وهي تأخذ في الحسبان مقدار الطاقة التي تضيع في صورة حرارة ، وهذا الجزء الضائع من الطاقة تتسبب في تسخين التروس والقطع المتحركة في الآلة. ويلعب الاحتكاك بين تلك القطع دورا رئيسيا في ضياع جزء من الطاقة وعدم الاستفادة من الطاقة المستخدمة استفادة كاملة.

كفاءة حرارية[عدل]

الكفاءة الحرارية تعطي النسبة بين القدرة الناتجة إلى الطاقة الحرارية في آلة حرارية ، مثل محرك بخاري :

\eta_\mathrm{th} = \frac{P_\mathrm{th}}{\dot{Q}}
حيث:
\eta_\mathrm{th} \, الكفاءة الحرارية,
P_\mathrm{th} \, القدرة الميكانيكية الناتجة
\dot{Q} كمية الحرارة المبذولة.
وأعلى قيمة لتلك الكفاءة هي كفاءة دورة كارنو ، وهي لا يمكن الزيادة عنها بسبب القوانين الطبيعية التي تصيغها الديناميكا الحرارية
\eta_\mathrm{C}=1-\frac{T_n}{T_h}\!\,,
حيث:
T_n درجة الحرارة المنخفضة (النهائية)
T_h أعلى درجة حرارة للتشغيل
وتحتسب درجات الحرارة بالكلفن.

كفاءة آلات الاحتراق[عدل]

تعطي كفاءة آلات الاحتراق كمية الاستفادة من حرارة وقود عند القدرة الاسمية. والكفاءة هنا تأخذ في الحسبان كمية الحرارة الضائعة عن طريق إطلاق الغاز العادم في الجو. ويمكن تحديد كفاءة آلة عن طريق قياس الحرارة الضائعة مع غاز العادم مع مراعاة أخذ حرارة ضائعة أخرى.
وتعين كفاءة آلة احتراق بطرح كمية الحرارة الضائعة مع العادم من كمية الحرارة المستغلة (100%). وتعتمد كمية الحرارة الضائعة أيضا على الغاز العادم وعلى الأخص نسبة الهواء فيه.

كفاءة الانتروبية الثابتة[عدل]

{{مقالة دورة كارنو }}
تستخدم الإنتروبية الثابتة لحساب كفاءة آلة ميكانيكية حرارية. وطبقا لقوانين الديناميكا الحرارية لا يمكن الطاقة الحرارية أن تتحول بالكامل إلى نوع آخر من الطاقة (مثل الكهرباء أو طاقة حركية) ، أي أن  :
الطاقة الحرارية = جزء طاقة تحول إلى حركة Exergie + جزء طاقة لم يتحول إلى حركة
وكفاءة ألى ميكانيكية تعمل بالحرارة تكون دائما أقل من كفاءة الآلة المثالية.

\qquad \eta = 1 - \frac{T_\mathrm{min}}{T_\mathrm{max}} = \frac{\mbox{Exergie}}{\mbox{thermische Energie}} \, 
,
حيث ترتبط الآلة بحوضين لهما حرارتين :
 T_\mathrm{min} حوض الحرارة المنخفضة (النهائية)
T_\mathrm{max} حوض الحرارة العالية.
وتستخدم كفاءة الإنتروبية الثابتة بغرض مقارنة تلك العملية بكفاءة آلة واقعية.

كفاءة كلية[عدل]

إذا اشتغلت عدة آلات تلو بعضها فإن الكفاءة الكلية للآلات تكون حاصل ضرب كفاءات الآلات الذاتية.

\eta_\mathrm{Total} = \eta_{1} \cdot \eta_{2} \cdot \ldots \cdot \eta_{n} \,
مثال:
الكفاءة الكلية :
 \eta_\mathrm{total} = 0,4 · 0,99 · 0,95 · 0,8 = 0,30096
أو بالتقريب 30 %.
وقد افترضنا في هذا المثال أنه لا يوجد فقد للطاقة في خطوط التوصيل. فإذا لم يكن الحال كذلك فلا بد من أخذ كفاءة خطوط التوصيل في الحسبان.
وعندما تكون كفاءة أحد الآلات منخفضة تكون النتيجة منخفضة هي الأخرى بطريقة فظيعة. وعلى سبيل المثال نعطي حالة طاقة أولية ستتحول ثلاثة مرات قبل أن تنتج قدرة 100 واط .
التحول الأول بكفاءة عالية 90 % لثلاث وحدات (فيكون ناتجها 72.9 %) ، والتحويل الثاني ذو كفاءة منخفضة 20 % (فيكون الناتج 0.8 %).
في المرحلة الأولى حيث تكون الكفاءة عالية تحتاج استخدام قدرة ابتدائية قدرها 137 واط. ولكن المرحلة الثانية حيث الكفاء منخفضة ، فيحتم استخدام طاقة ابتدائية قدرها 12.500 واط.

أمثلة على كفاءة أجهزة وعمليات[عدل]

أمثلة كفاءة
آلة, عمليةطاقة مستهلكةطاقة مستفادةالكفاءة  %
مفاعل نووينوويكهرباء33
محطة قوى بالغاز (غاز طبيعي)كيميائيكهربائي & حراري50–60
خلية شمسيةأشعة الشمسكهربائي5–27
محطة قوى بالفحم (فحم)كيميائيكهربائي25–50
توليد مشترك (5)كيميائيكهربائي & حراريحتى 98
محطة كهرمائيةحركيكهربائي80–90
طاقة ريحيةحركيكهربائيحتى 51
أجهزة وآلات
خلية وقودكيميائيكهربائي20–48
محرك بخاريكيميائيحركي3–44
محرك احتراق داخلي (سيارة)كيميائيحركي30–50
محرك ديزلكيميائيحركيحتى 50
محرك ذو ضربتينكيميائيحركي55
محرك كهربائيكهربائيحركي20–99
دينامو الدراجةحركيكهربائي20–65
مولد كهربائيحركيكهربائي95–99
لمبة عاديةكهربائيكهرومغناطيسي (ضوء)3–5
كابل توصيل تيار مستمركهربائيكهربائي95
ديود ضوئيكهربائيكهرومغناطيسي (ضوء)5–25
مفتاح كهربائيكهربائيكهربائي50–95
محطة بثكهربائيكهرومغناطيسي (موجة راديوية)30–80
محولكهربائيكهربائي50–99
محرك نفاث طيران مدنيكيميائيحركي40
مقوم كهربائيكهربائيكهربائي93–98
إنتاج الحرارة
فرن الغاز (منزلي)كيميائيحراري30–40
فرن كهربائي (منزلي)كهربائيحراري50–60
تدفئة بالغازكهربائيحراري80–90
فرن بالفحم (منزلي)كيميائيحراري30–50
فرن بالفحم (في الصناعة)كيميائيحراري80–90
طبخ بالنار في العراءكيميائيحراري< 15
مدفأة بالفحمكيميائيحراري10–30
لوح ضوئيأشعة شمسيةحرارية< 85
سخان كهربائيكهربائيحراري>98
عمليات طبيعية
تمثيل ضوئيكهرومغناطيسية (أشعة شمسية)كيميائي35
يراقة مضيئةكيميائيكهرومغناطيسية (ضوء)< 95
إنسان (عضلات)كيميائيحركي20–30[3]
عمليات كثيفة
استخراج الفحم (واحتراقه)كيميائيحراري30–60
تمثيل ضوئي (أشجار وحرقها)كهرومغناطيسية (ضوء)كيميائي0,1–2,5

أنظر أيضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق