efficacité du cycle otto Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
OTE = 1-Température initiale/Température finale
OTE = 1-Ti/Tf
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
OTE - OTE est l'efficacité du cycle thermodynamique idéalisé du cycle Otto qui décrit le fonctionnement d'un moteur à piston à allumage par étincelle typique. C'est un cycle thermodynamique que l'on trouve principalement dans les moteurs automobiles.
Température initiale - (Mesuré en Kelvin) - La température initiale est la mesure de la chaleur ou de la froideur d'un système à son état initial.
Température finale - (Mesuré en Kelvin) - La température finale est la mesure de la chaleur ou de la froideur d'un système à son état final.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température initiale: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Aucune conversion requise
Température finale: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
OTE = 1-Ti/Tf --> 1-305/345
Évaluer ... ...
OTE = 0.115942028985507
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.115942028985507 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.115942028985507 0.115942 <-- OTE
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
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Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
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13 Production d'électricité à partir de la chaleur Calculatrices

cycle carnot de la pompe à chaleur
​ Aller Cycle Carnot de Pompe à Chaleur = Chaleur du réservoir à haute température/(Chaleur du réservoir à haute température-Chaleur du réservoir à basse température)
Coefficient de performance de la pompe à chaleur utilisant la chaleur dans le réservoir froid et chaud
​ Aller COP de la pompe à chaleur compte tenu de la chaleur = Chaleur dans le réservoir chaud/(Chaleur dans le réservoir chaud-Chaleur dans le réservoir froid)
Dilatation thermique
​ Aller Coefficient de dilatation thermique linéaire = Changement de longueur/(Longueur initiale*Changement de température)
Efficacité thermique du moteur Carnot
​ Aller Efficacité thermique du moteur Carnot = 1-Température absolue du réservoir froid/Température absolue du réservoir chaud
Travaux de pompe à chaleur
​ Aller Travail de pompe à chaleur = Chaleur du réservoir à haute température-Chaleur du réservoir à basse température
Coefficient de performance de la pompe à chaleur utilisant le travail et la chaleur dans le réservoir froid
​ Aller COP de la pompe à chaleur dans le réservoir froid = Chaleur dans le réservoir chaud/Énergie mécanique
Efficacité du cycle de Carnot du moteur thermique en utilisant la température de la source et du puits
​ Aller Efficacité du cycle de Carnot = 1-Température initiale/Température finale
efficacité thermique du moteur thermique
​ Aller Efficacité thermique du moteur thermique = Travailler/Énergie thermique
véritable moteur thermique
​ Aller Véritable moteur thermique = Travail de pompe à chaleur/Chaleur
vraie pompe à chaleur
​ Aller Véritable pompe à chaleur = Chaleur/Travail de pompe à chaleur
Performances de la pompe à chaleur
​ Aller Pompe à chaleur = Chaleur/Travail de pompe à chaleur
efficacité du cycle otto
​ Aller OTE = 1-Température initiale/Température finale
efficacité du cycle de classement
​ Aller Cycle de classement = 1-Rapport thermique

17 Efficacité thermique Calculatrices

efficacité diesel
​ Aller Efficacité diesel = 1-1/(Ratio de compression^Gamma-1)*(Rapport de coupure^Gamma-1/(Gamma*(Rapport de coupure-1)))
Rendement global donné Rendement de la chaudière, du cycle, de la turbine, du générateur et des auxiliaires
​ Aller L'efficacité globale = Efficacité de la chaudière*Efficacité du cycle*Efficacité des turbines*Efficacité du générateur*Efficacité auxiliaire
Rendement volumétrique compte tenu du rapport de compression et de pression
​ Aller Efficacité volumetrique = 1+Ratio de compression+Ratio de compression*Rapport de pression^(1/Gamma)
Efficacité thermique du moteur Carnot
​ Aller Efficacité thermique du moteur Carnot = 1-Température absolue du réservoir froid/Température absolue du réservoir chaud
efficacité du cycle de brayton
​ Aller Efficacité thermique du cycle de Brayton = 1-1/(Rapport de pression^((Gamma-1)/Gamma))
Efficacité thermique compte tenu de l'énergie résiduelle
​ Aller Rendement thermique donné Énergie résiduelle = 1-Chaleur résiduelle/L'énérgie thermique
Rendement thermique donné énergie mécanique
​ Aller Rendement thermique donné Énergie mécanique = Énergie mécanique/L'énérgie thermique
Efficacité du cycle de Carnot du moteur thermique en utilisant la température de la source et du puits
​ Aller Efficacité du cycle de Carnot = 1-Température initiale/Température finale
efficacité thermique des freins
​ Aller Efficacité thermique des freins = Puissance de freinage/Énergie thermique
efficacité thermique du moteur thermique
​ Aller Efficacité thermique du moteur thermique = Travailler/Énergie thermique
efficacité thermique indiquée
​ Aller Efficacité thermique indiquée = Puissance de freinage/Énergie thermique
Efficacité de la buse
​ Aller Efficacité des buses = Changement d'énergie cinétique/Énergie cinétique
Efficacité du compresseur refroidi
​ Aller Efficacité du compresseur refroidi = Énergie cinétique/Travailler
Efficacité du compresseur
​ Aller Efficacité du compresseur = Énergie cinétique/Travailler
Efficacité de la turbine
​ Aller Efficacité des turbines = Travailler/Énergie cinétique
efficacité du cycle otto
​ Aller OTE = 1-Température initiale/Température finale
efficacité du cycle de classement
​ Aller Cycle de classement = 1-Rapport thermique

efficacité du cycle otto Formule

OTE = 1-Température initiale/Température finale
OTE = 1-Ti/Tf

Otto

t1

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