Eficiencia del ciclo de Carnot del motor térmico utilizando la temperatura de la fuente y el sumidero Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia del ciclo de Carnot = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
n' = 1-Ti/Tf
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Eficiencia del ciclo de Carnot - La eficiencia del ciclo de Carnot es la eficiencia más alta de cualquier ciclo de motor térmico permitido por las leyes físicas.
Temperatura inicial - (Medido en Kelvin) - La temperatura inicial es la medida del calor o frialdad de un sistema en su estado inicial.
Temperatura final - (Medido en Kelvin) - La temperatura final es la medida del calor o frialdad de un sistema en su estado final.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura inicial: 305 Kelvin --> 305 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura final: 345 Kelvin --> 345 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
n' = 1-Ti/Tf --> 1-305/345
Evaluar ... ...
n' = 0.115942028985507
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.115942028985507 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.115942028985507 0.115942 <-- Eficiencia del ciclo de Carnot
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Jamshedpur
¡Anirudh Singh ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

13 Producción de energía a partir del calor Calculadoras

ciclo de carnot de la bomba de calor
Vamos Ciclo de Carnot de la bomba de calor = Calor del depósito de alta temperatura/(Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura)
Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor usando calor en depósito frío y caliente
Vamos COP de bomba de calor dado calor = Calor en el depósito caliente/(Calor en el depósito caliente-Calor en depósito frío)
Expansión térmica
Vamos Coeficiente de expansión térmica lineal = Cambio de longitud/(Longitud inicial*Cambio de temperatura)
Eficiencia térmica del motor de Carnot
Vamos Eficiencia térmica del motor de Carnot = 1-Temperatura absoluta del depósito frío/Temperatura absoluta del depósito caliente
Trabajo de bomba de calor
Vamos Trabajo de bomba de calor = Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura
Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor utilizando trabajo y calor en depósito frío
Vamos COP de Bomba de Calor en Depósito Frío = Calor en el depósito caliente/Energía mecánica
Eficiencia del ciclo de Carnot del motor térmico utilizando la temperatura de la fuente y el sumidero
Vamos Eficiencia del ciclo de Carnot = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
eficiencia del ciclo otto
Vamos beneficios según objetivos = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
eficiencia térmica del motor térmico
Vamos Eficiencia térmica del motor térmico = Trabajar/Energía térmica
motor de calor real
Vamos Motor de calor real = Trabajo de bomba de calor/Calor
bomba de calor real
Vamos Bomba de calor real = Calor/Trabajo de bomba de calor
Rendimiento de la bomba de calor
Vamos Bomba de calor = Calor/Trabajo de bomba de calor
clasificación de la eficiencia del ciclo
Vamos Ciclo de clasificación = 1-Relación de calor

17 Eficiencia térmica Calculadoras

eficiencia diesel
Vamos Eficiencia Diésel = 1-1/(Índice de compresión^Gama-1)*(Relación de corte^Gama-1/(Gama*(Relación de corte-1)))
Eficiencia general dada la eficiencia de caldera, ciclo, turbina, generador y auxiliar
Vamos Eficiencia general = Eficiencia de la caldera*Eficiencia del ciclo*Eficiencia de la turbina*Eficiencia del generador*Eficiencia auxiliar
Eficiencia volumétrica dada la relación de compresión y presión
Vamos Eficiencia volumétrica = 1+Índice de compresión+Índice de compresión* Proporción de presión^(1/Gama)
Eficiencia térmica del motor de Carnot
Vamos Eficiencia térmica del motor de Carnot = 1-Temperatura absoluta del depósito frío/Temperatura absoluta del depósito caliente
eficiencia del ciclo brayton
Vamos Eficiencia Térmica del Ciclo Brayton = 1-1/(Proporción de presión^((Gama-1)/Gama))
Eficiencia Térmica dada Energía Mecánica
Vamos Eficiencia Térmica dada Energía Mecánica = Energía mecánica/Energía térmica
Eficiencia térmica dada la energía residual
Vamos Eficiencia térmica dada Energía residual = 1-Calor perdido/Energía térmica
Eficiencia de la boquilla
Vamos Eficiencia de la boquilla = Cambio en la energía cinética/Energía cinética
Eficiencia del ciclo de Carnot del motor térmico utilizando la temperatura de la fuente y el sumidero
Vamos Eficiencia del ciclo de Carnot = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
eficiencia térmica del freno
Vamos Eficiencia Térmica del Freno = La potencia de frenada/Energía térmica
eficiencia térmica indicada
Vamos Eficiencia Térmica Indicada = La potencia de frenada/Energía térmica
eficiencia del ciclo otto
Vamos beneficios según objetivos = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
Eficiencia del compresor refrigerado
Vamos Eficiencia del compresor refrigerado = Energía cinética/Trabajar
eficiencia térmica del motor térmico
Vamos Eficiencia térmica del motor térmico = Trabajar/Energía térmica
Eficiencia del compresor
Vamos Eficiencia del compresor = Energía cinética/Trabajar
Eficiencia de la turbina
Vamos Eficiencia de la turbina = Trabajar/Energía cinética
clasificación de la eficiencia del ciclo
Vamos Ciclo de clasificación = 1-Relación de calor

Eficiencia del ciclo de Carnot del motor térmico utilizando la temperatura de la fuente y el sumidero Fórmula

Eficiencia del ciclo de Carnot = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
n' = 1-Ti/Tf

carnot

temperatura

¿Qué es la Declaración de Plank de Kelvin?

Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo termodinámico y no produzca otro efecto que el trabajo y el intercambio de calor, mientras opera con un solo depósito térmico.

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