Ratio de trabajo en ciclo práctico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Proporción de trabajo = 1-(Trabajo del compresor/Trabajo de turbina)
W = 1-(Wc/WT)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Proporción de trabajo - Relación de trabajo definida como la relación entre el trabajo neto y el trabajo total de la turbina.
Trabajo del compresor - (Medido en Joule) - El trabajo del compresor es el trabajo realizado por el compresor.
Trabajo de turbina - (Medido en Joule) - El trabajo de la turbina representa el trabajo realizado por una turbina al convertir la energía térmica de un fluido en energía mecánica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Trabajo del compresor: 315 kilojulio --> 315000 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
Trabajo de turbina: 600 kilojulio --> 600000 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
W = 1-(Wc/WT) --> 1-(315000/600000)
Evaluar ... ...
W = 0.475
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.475 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.475 <-- Proporción de trabajo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Ingeniería Aeronáutica (YO SOY), Hyderabad
¡Chilvera Bhanu Teja ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

19 Termodinámica y ecuaciones rectoras Calculadoras

Salida máxima de trabajo en ciclo Brayton
​ Vamos Trabajo máximo realizado en el ciclo Brayton = (1005*1/Eficiencia del compresor)*Temperatura a la entrada del compresor en Brayton*(sqrt(Temperatura en la entrada a la turbina en el ciclo Brayton/Temperatura a la entrada del compresor en Brayton*Eficiencia del compresor*Eficiencia de la turbina)-1)^2
Tasa de flujo de masa obstruida dada la relación de calor específico
​ Vamos Tasa de flujo másico obstruido = (Relación de capacidad calorífica/(sqrt(Relación de capacidad calorífica-1)))*((Relación de capacidad calorífica+1)/2)^(-((Relación de capacidad calorífica+1)/(2*Relación de capacidad calorífica-2)))
Tasa de flujo de masa obstruida
​ Vamos Tasa de flujo másico obstruido = (Tasa de flujo másico*sqrt(Capacidad calorífica específica a presión constante*Temperatura))/(Área de la garganta de la boquilla*Presión de la garganta)
Velocidad de estancamiento del sonido dado calor específico a presión constante
​ Vamos Velocidad de estancamiento del sonido = sqrt((Relación de capacidad calorífica-1)*Capacidad calorífica específica a presión constante*Temperatura de estancamiento)
Calor específico del gas mezclado
​ Vamos Calor específico del gas mezclado = (Calor específico del gas central+Relación de derivación*Calor específico del aire de derivación)/(1+Relación de derivación)
Temperatura de estancamiento
​ Vamos Temperatura de estancamiento = Temperatura estática+(Velocidad del flujo aguas abajo del sonido^2)/(2*Capacidad calorífica específica a presión constante)
Velocidad de estancamiento del sonido
​ Vamos Velocidad de estancamiento del sonido = sqrt(Relación de capacidad calorífica*[R]*Temperatura de estancamiento)
Velocidad del sonido
​ Vamos Velocidad del sonido = sqrt(Relación de calor específico*[R-Dry-Air]*Temperatura estática)
Velocidad de estancamiento del sonido dada la entalpía de estancamiento
​ Vamos Velocidad de estancamiento del sonido = sqrt((Relación de capacidad calorífica-1)*Entalpía de estancamiento)
Relación de capacidad de calor
​ Vamos Relación de capacidad calorífica = Capacidad calorífica específica a presión constante/Capacidad calorífica específica a volumen constante
Eficiencia del ciclo
​ Vamos Eficiencia del ciclo = (Trabajo de turbina-Trabajo del compresor)/Calor
Energía interna del gas perfecto a temperatura dada
​ Vamos Energía interna = Capacidad calorífica específica a volumen constante*Temperatura
Entalpía de gas ideal a temperatura dada
​ Vamos entalpía = Capacidad calorífica específica a presión constante*Temperatura
Entalpía de estancamiento
​ Vamos Entalpía de estancamiento = entalpía+(Velocidad del flujo de fluido^2)/2
Ratio de trabajo en ciclo práctico
​ Vamos Proporción de trabajo = 1-(Trabajo del compresor/Trabajo de turbina)
Eficiencia del ciclo de Joule
​ Vamos Eficiencia del ciclo Joule = Producción neta de trabajo/Calor
Número de Mach
​ Vamos Número de Mach = Velocidad del objeto/Velocidad del sonido
Proporción de presión
​ Vamos Proporción de presión = Presión final/Presión inicial
Ángulo de Mach
​ Vamos Ángulo de Mach = asin(1/Número de Mach)

Ratio de trabajo en ciclo práctico Fórmula

Proporción de trabajo = 1-(Trabajo del compresor/Trabajo de turbina)
W = 1-(Wc/WT)

¿Qué es trabajo?

El trabajo realizado por un sistema es la energía transferida por el sistema a su entorno. La energía cinética, la energía potencial y la energía interna son formas de energía que son propiedades de un sistema. El trabajo es una forma de energía, pero es energía en tránsito.

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