Eficiencia isentrópica de la máquina de expansión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia de la turbina = Trabajo actual/Producción de trabajo isentrópico
ηT = Wactual/Ws,out
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Eficiencia de la turbina - La eficiencia de la turbina representa la relación entre el trabajo real de una turbina y el trabajo máximo (isentrópico) que teóricamente podría lograr.
Trabajo actual - (Medido en Joule) - El trabajo real se refiere al trabajo efectivo realizado por un sistema o dispositivo, considerando pérdidas y eficiencia.
Producción de trabajo isentrópico - (Medido en Joule) - La producción de trabajo isentrópico es la transferencia de trabajo que no implica pérdidas por fricción ni por transferencia de energía.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Trabajo actual: 104 kilojulio --> 104000 Joule (Verifique la conversión aquí)
Producción de trabajo isentrópico: 121 kilojulio --> 121000 Joule (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ηT = Wactual/Ws,out --> 104000/121000
Evaluar ... ...
ηT = 0.859504132231405
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.859504132231405 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.859504132231405 0.859504 <-- Eficiencia de la turbina
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Ingeniería Aeronáutica (YO SOY), Hyderabad
¡Chilvera Bhanu Teja ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

12 Métricas de eficiencia Calculadoras

Producción neta de trabajo en ciclo simple de turbina de gas
Vamos Producción neta de trabajo = Capacidad calorífica específica a presión constante*((Temperatura en la entrada de la turbina-Temperatura a la salida de la turbina)-(Temperatura a la salida del compresor-Temperatura a la entrada del compresor))
Cambio en la energía cinética del motor a reacción
Vamos Cambio en la energía cinética = (((Tasa de flujo másico+Tasa de flujo de combustible)*Velocidad de salida^2)-(Tasa de flujo másico*Velocidad de vuelo^2 ))/2
Poder propulsor
Vamos Poder propulsor = 1/2*((Tasa de flujo másico+Tasa de flujo de combustible)*Velocidad de salida^2-(Tasa de flujo másico*Velocidad de vuelo^2))
Eficiencia térmica de los motores a reacción dada la relación de velocidad efectiva
Vamos Eficiencia térmica = (Velocidad de salida^2*(1-Relación de velocidad efectiva^2))/(2*Relación aire-combustible*Valor calorífico del combustible)
Eficiencia general dado el consumo específico de combustible
Vamos Eficiencia general = Velocidad de vuelo/(Consumo de combustible específico de empuje*Valor calorífico del combustible)
Eficiencia propulsora dada la velocidad de la aeronave
Vamos Eficiencia de propulsión = (2*Velocidad de vuelo)/(Velocidad de salida+Velocidad de vuelo)
Eficiencia general del sistema propulsor
Vamos Eficiencia general = Eficiencia térmica*Eficiencia de transmisión*Eficiencia de propulsión
Eficiencia de transmisión dada la salida y la entrada de transmisión
Vamos Eficiencia de transmisión = Potencia de salida de la transmisión/Potencia de entrada de transmisión
Eficiencia de propulsión dada la relación de velocidad efectiva
Vamos Eficiencia de propulsión = (2*Relación de velocidad efectiva)/(1+Relación de velocidad efectiva)
Eficiencia isentrópica de la máquina de expansión
Vamos Eficiencia de la turbina = Trabajo actual/Producción de trabajo isentrópico
Relación de velocidad efectiva
Vamos Relación de velocidad efectiva = Velocidad de vuelo/Velocidad de salida
Eficiencia propulsora
Vamos Eficiencia de propulsión = Poder de empuje/Poder propulsor

Eficiencia isentrópica de la máquina de expansión Fórmula

Eficiencia de la turbina = Trabajo actual/Producción de trabajo isentrópico
ηT = Wactual/Ws,out

¿Qué es la eficiencia isentrópica?

La eficiencia isentrópica es un parámetro para medir el grado de degradación de la energía. Implica una comparación entre el rendimiento real de un dispositivo y el rendimiento que se lograría en circunstancias idealizadas para las mismas condiciones de entrada y salida.

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