Trabajo de ejes en máquinas de flujo comprimible Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Trabajo del eje = (Entalpía en la entrada del compresor+Velocidad de entrada del compresor^2/2)-(Entalpía a la salida del compresor+Velocidad de salida del compresor^2/2)
Ws = (h1+C1^2/2)-(h2+C2^2/2)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Trabajo del eje - (Medido en Joule) - El trabajo del eje es energía mecánica utilizada para impulsar un mecanismo, como una bomba, un compresor o una turbina.
Entalpía en la entrada del compresor - (Medido en Joule) - La entalpía en la entrada del compresor es la energía térmica del flujo en la entrada del compresor.
Velocidad de entrada del compresor - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de entrada del compresor es la velocidad de los gases que ingresan al compresor.
Entalpía a la salida del compresor - (Medido en Joule) - La entalpía a la salida del compresor es la energía térmica del flujo después de la compresión.
Velocidad de salida del compresor - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de salida del compresor es la velocidad de los gases que salen del compresor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Entalpía en la entrada del compresor: 387.6 kilojulio --> 387600 Joule (Verifique la conversión aquí)
Velocidad de entrada del compresor: 30.8 Metro por Segundo --> 30.8 Metro por Segundo No se requiere conversión
Entalpía a la salida del compresor: 548.5 kilojulio --> 548500 Joule (Verifique la conversión aquí)
Velocidad de salida del compresor: 17 Metro por Segundo --> 17 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ws = (h1+C1^2/2)-(h2+C2^2/2) --> (387600+30.8^2/2)-(548500+17^2/2)
Evaluar ... ...
Ws = -160570.18
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-160570.18 Joule -->-160.57018 kilojulio (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
-160.57018 kilojulio <-- Trabajo del eje
(Cálculo completado en 00.004 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!

14 Compresor Calculadoras

Relación de temperatura mínima
Vamos Relación de temperatura = (Proporción de presión^((Relación de capacidad calorífica-1)/Relación de capacidad calorífica))/(Eficiencia isentrópica del compresor*Eficiencia de la turbina)
Eficiencia del compresor en el ciclo real de la turbina de gas
Vamos Eficiencia isentrópica del compresor = (Temperatura a la salida del compresor-Temperatura en la entrada del compresor)/(Temperatura real a la salida del compresor-Temperatura en la entrada del compresor)
Eficiencia del compresor dada la entalpía
Vamos Eficiencia isentrópica del compresor = (Entalpía ideal después de la compresión-Entalpía en la entrada del compresor)/(Entalpía real después de la compresión-Entalpía en la entrada del compresor)
Trabajo necesario para accionar el compresor, incluidas las pérdidas mecánicas
Vamos Trabajo del compresor = (1/Eficiencia mecánica)*Capacidad calorífica específica a presión constante*(Temperatura a la salida del compresor-Temperatura en la entrada del compresor)
Trabajo de ejes en máquinas de flujo comprimible
Vamos Trabajo del eje = (Entalpía en la entrada del compresor+Velocidad de entrada del compresor^2/2)-(Entalpía a la salida del compresor+Velocidad de salida del compresor^2/2)
Velocidad de la punta del impulsor dado el diámetro del cubo
Vamos Velocidad de la punta = pi*RPM/60*sqrt((Diámetro de la punta del impulsor^2+Diámetro del cubo del impulsor^2)/2)
Trabajo del compresor en una turbina de gas dada la temperatura
Vamos Trabajo del compresor = Capacidad calorífica específica a presión constante*(Temperatura a la salida del compresor-Temperatura en la entrada del compresor)
Velocidad de la punta del impulsor dado el diámetro medio
Vamos Velocidad de la punta = pi*(2*Diámetro medio del impulsor^2-Diámetro del cubo del impulsor^2)^0.5*RPM/60
Diámetro medio del impulsor
Vamos Diámetro medio del impulsor = sqrt((Diámetro de la punta del impulsor^2+Diámetro del cubo del impulsor^2)/2)
Diámetro de salida del impulsor
Vamos Diámetro de la punta del impulsor = (60*Velocidad de la punta)/(pi*RPM)
Trabajo de compresor
Vamos Trabajo del compresor = Entalpía a la salida del compresor-Entalpía en la entrada del compresor
Eficiencia isentrópica de la máquina de compresión
Vamos Eficiencia isentrópica del compresor = Entrada de trabajo isentrópica/Entrada de trabajo real
Trabajo de eje en máquinas de flujo comprimible sin tener en cuenta las velocidades de entrada y salida
Vamos Trabajo del eje = Entalpía en la entrada del compresor-Entalpía a la salida del compresor
Grado de reacción del compresor
Vamos Grado de reacción = (Aumento de entalpía en el rotor)/(Aumento de entalpía en etapa)

Trabajo de ejes en máquinas de flujo comprimible Fórmula

Trabajo del eje = (Entalpía en la entrada del compresor+Velocidad de entrada del compresor^2/2)-(Entalpía a la salida del compresor+Velocidad de salida del compresor^2/2)
Ws = (h1+C1^2/2)-(h2+C2^2/2)

¿Qué es el trabajo del eje?

El trabajo del eje se define como la energía mecánica utilizada para impulsar un mecanismo, como una bomba, un compresor o una turbina.

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