Effizienz des Bradyton-Zyklus Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus = 1-1/(Druckverhältnis^((Gamma-1)/Gamma))
BCE = 1-1/(rp^((Y-1)/Y))
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus - Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus (einzelner Kompressor und einzelne Turbine) Wir verwenden den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in Bezug auf die Enthalpie und nicht in Bezug auf die innere Energie.
Druckverhältnis - Das Druckverhältnis ist das Verhältnis von Enddruck zu Anfangsdruck.
Gamma - Gamma ist das Verhältnis der Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und Volumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druckverhältnis: 6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gamma: 2.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
BCE = 1-1/(rp^((Y-1)/Y)) --> 1-1/(6^((2.6-1)/2.6))
Auswerten ... ...
BCE = 0.668000299386509
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.668000299386509 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.668000299386509 0.668 <-- Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

17 Thermischen Wirkungsgrad Taschenrechner

Dieseleffizienz
Gehen Diesel-Effizienz = 1-1/(Kompressionsrate^Gamma-1)*(Cutoff-Verhältnis^Gamma-1/(Gamma*(Cutoff-Verhältnis-1)))
Gesamtwirkungsgrad bei Kessel-, Zyklus-, Turbinen-, Generator- und Hilfswirkungsgrad
Gehen Gesamteffizienz = Kesseleffizienz*Zykluseffizienz*Turbineneffizienz*Generatoreffizienz*Hilfswirkungsgrad
Volumetrischer Wirkungsgrad bei gegebener Kompression und Druckverhältnis
Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad = 1+Kompressionsrate+Kompressionsrate*Druckverhältnis^(1/Gamma)
Thermische Effizienz des Carnot-Motors
Gehen Thermische Effizienz des Carnot-Motors = 1-Absolute Temperatur des Kältereservoirs/Absolute Temperatur des heißen Reservoirs
Effizienz des Bradyton-Zyklus
Gehen Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus = 1-1/(Druckverhältnis^((Gamma-1)/Gamma))
Wärmewirkungsgrad bei gegebener mechanischer Energie
Gehen Thermischer Wirkungsgrad bei gegebener mechanischer Energie = Mechanische Energie/Wärmeenergie
Wärmeeffizienz bei verschwendeter Energie
Gehen Thermischer Wirkungsgrad bei gegebener Abfallenergie = 1-Abwärme/Wärmeenergie
Düseneffizienz
Gehen Düseneffizienz = Änderung der kinetischen Energie/Kinetische Energie
Effizienz des Carnot-Zyklus einer Wärmekraftmaschine unter Verwendung der Temperatur von Quelle und Senke
Gehen Effizienz des Carnot-Zyklus = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des gekühlten Kompressors
Gehen Effizienz des gekühlten Kompressors = Kinetische Energie/Arbeit
thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine
Gehen Wärmewirkungsgrad der Wärmekraftmaschine = Arbeit/Wärmeenergie
angegebener thermischer Wirkungsgrad
Gehen Angezeigter thermischer Wirkungsgrad = Bremskraft/Wärmeenergie
thermischer Wirkungsgrad der Bremse
Gehen Thermische Effizienz der Bremse = Bremskraft/Wärmeenergie
Kompressorwirkungsgrad
Gehen Kompressor-Effizienz = Kinetische Energie/Arbeit
Turbinenwirkungsgrad
Gehen Turbineneffizienz = Arbeit/Kinetische Energie
otto Zyklus Effizienz
Gehen OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des Ranking-Zyklus
Gehen Ranking-Zyklus = 1-Wärmeverhältnis

Effizienz des Bradyton-Zyklus Formel

Thermischer Wirkungsgrad des Brayton-Zyklus = 1-1/(Druckverhältnis^((Gamma-1)/Gamma))
BCE = 1-1/(rp^((Y-1)/Y))

Brayton-Zyklus

umfasst 2 adiabatische quasi statische Prozesse und 2 isobare Prozesse

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