1 BTU = 0.001 MJ/s
1 MJ/s = 947.813 BTU
Exemple:
Convertir 15 Unité thermique britannique en Megajoule par seconde:
15 BTU = 0.016 MJ/s
Unité thermique britannique | Megajoule par seconde |
---|---|
0.01 BTU | 1.0551e-5 MJ/s |
0.1 BTU | 0 MJ/s |
1 BTU | 0.001 MJ/s |
2 BTU | 0.002 MJ/s |
3 BTU | 0.003 MJ/s |
5 BTU | 0.005 MJ/s |
10 BTU | 0.011 MJ/s |
20 BTU | 0.021 MJ/s |
30 BTU | 0.032 MJ/s |
40 BTU | 0.042 MJ/s |
50 BTU | 0.053 MJ/s |
60 BTU | 0.063 MJ/s |
70 BTU | 0.074 MJ/s |
80 BTU | 0.084 MJ/s |
90 BTU | 0.095 MJ/s |
100 BTU | 0.106 MJ/s |
250 BTU | 0.264 MJ/s |
500 BTU | 0.528 MJ/s |
750 BTU | 0.791 MJ/s |
1000 BTU | 1.055 MJ/s |
10000 BTU | 10.551 MJ/s |
100000 BTU | 105.506 MJ/s |
L'unité thermique britannique (BTU) est une unité de mesure traditionnelle pour l'énergie.Il est défini comme la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'une livre d'eau d'un degré Fahrenheit au niveau de la mer.Les BTU sont couramment utilisés dans les industries de chauffage et de refroidissement pour décrire la teneur en énergie des carburants et la puissance des systèmes de chauffage et de refroidissement.
Le BTU est standardisé aux États-Unis et est largement reconnu dans diverses applications, y compris le CVC (chauffage, ventilation et climatisation), la cuisson et la production d'énergie.Bien que le système métrique ait largement remplacé les unités traditionnelles dans de nombreuses régions du monde, la BTU reste une mesure cruciale dans des industries spécifiques.
Le concept de la BTU remonte au début du XIXe siècle, lorsqu'il a été introduit pour la première fois comme un moyen de quantifier l'énergie thermique.Au fil des ans, la BTU a évolué parallèlement aux progrès de la technologie énergétique et de l'efficacité.Aujourd'hui, il sert de mesure clé pour comparer les résultats énergétiques et l'efficacité dans divers systèmes et carburants.
Pour illustrer l'utilisation des BTU, considérez un scénario où vous devez calculer l'énergie nécessaire pour chauffer 10 livres d'eau de 60 ° F à 100 ° F.Le changement de température est de 40 ° F.L'énergie requise peut être calculée comme suit:
[ \text{Energy (BTU)} = \text{Weight (lbs)} \times \text{Temperature Change (°F)} ] [ \text{Energy (BTU)} = 10 , \text{lbs} \times 40 , \text{°F} = 400 , \text{BTUs} ]
Les BTU sont principalement utilisés dans les contextes suivants:
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La mégajoule par seconde (MJ / s) est une unité de puissance qui quantifie le taux de transfert d'énergie ou de conversion.Il représente la quantité d'énergie, mesurée dans les mégajoules, qui est transférée ou convertie en une seconde.Cette unité est particulièrement utile dans divers domaines, notamment la physique, l'ingénierie et la gestion de l'énergie, où la compréhension de la puissance de sortie est essentielle.
Le Megajoule fait partie du système international des unités (SI), où une mégajoule équivaut à un million de joules.La standardisation de cette unité garantit la cohérence et la précision entre les applications scientifiques et techniques, ce qui facilite la communication et la comparaison des valeurs d'énergie à l'échelle mondiale.
Le concept de mesure de l'énergie remonte à la fin du XIXe siècle, avec le Joule nommé d'après le physicien anglais James Prescott Joule.Le Megajoule, en tant que multiple du Joule, a été initié pour simplifier les calculs impliquant de grandes quantités d'énergie.Au fil du temps, l'utilisation de MJ / s est devenue répandue dans diverses industries, en particulier dans les énergies renouvelables et le génie électrique, où la production d'électricité et la consommation sont des mesures critiques.
Pour illustrer l'utilisation de MJ / s, considérez un système de panneaux solaires qui génère 5 mégajoules d'énergie en une seconde.La puissance de sortie peut être exprimée comme suit: \ [ Puissance (mj / s) = \ frac {énergie (mj)} {time (s)} ] Ainsi, pour 5 MJ généré en 1 seconde, la puissance de sortie est de 5 mJ / s.
Le Megajoule par seconde est couramment utilisé dans des applications telles que:
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