otto Zyklus Effizienz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
OTE = 1-Ti/Tf
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
OTE - OTE ist die Effizienz des idealisierten thermodynamischen Zyklus des Otto-Zyklus, der die Funktionsweise eines typischen Kolbenmotors mit Funkenzündung beschreibt. Es ist ein thermodynamischer Zyklus, der hauptsächlich in Automotoren zu finden ist.
Anfangstemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Anfangstemperatur ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Systems in seinem Anfangszustand.
Endtemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Endtemperatur ist das Maß für die Wärme oder Kälte eines Systems in seinem Endzustand.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anfangstemperatur: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Endtemperatur: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
OTE = 1-Ti/Tf --> 1-305/345
Auswerten ... ...
OTE = 0.115942028985507
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.115942028985507 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.115942028985507 0.115942 <-- OTE
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

13 Erzeugung von Strom aus Wärme Taschenrechner

Leistungskoeffizient der Wärmepumpe, die Wärme im kalten und heißen Reservoir verwendet
Gehen COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Carnot-Zyklus der Wärmepumpe
Gehen Carnot-Zyklus der Wärmepumpe = Wärme vom Hochtemperaturreservoir/(Wärme vom Hochtemperaturreservoir-Wärme aus Niedertemperaturreservoir)
Thermische Effizienz des Carnot-Motors
Gehen Thermische Effizienz des Carnot-Motors = 1-Absolute Temperatur des Kältereservoirs/Absolute Temperatur des heißen Reservoirs
Wärmeausdehnung
Gehen Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
Arbeit der Wärmepumpe
Gehen Arbeit der Wärmepumpe = Wärme vom Hochtemperaturreservoir-Wärme aus Niedertemperaturreservoir
Leistungszahl der Wärmepumpe unter Verwendung von Arbeit und Wärme im Kältespeicher
Gehen COP der Wärmepumpe im Kältespeicher = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/Mechanische Energie
Effizienz des Carnot-Zyklus einer Wärmekraftmaschine unter Verwendung der Temperatur von Quelle und Senke
Gehen Effizienz des Carnot-Zyklus = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine
Gehen Wärmewirkungsgrad der Wärmekraftmaschine = Arbeit/Wärmeenergie
echte Wärmekraftmaschine
Gehen Echte Wärmekraftmaschine = Arbeit der Wärmepumpe/Hitze
echte Wärmepumpe
Gehen Echte Wärmepumpe = Hitze/Arbeit der Wärmepumpe
Leistung der Wärmepumpe
Gehen Wärmepumpe = Hitze/Arbeit der Wärmepumpe
otto Zyklus Effizienz
Gehen OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des Ranking-Zyklus
Gehen Ranking-Zyklus = 1-Wärmeverhältnis

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

otto Zyklus Effizienz Formel

OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
OTE = 1-Ti/Tf

otto

t1

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