Taux de travail idéal en utilisant les taux de travail perdu et réel Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Taux de travail idéal = Taux de travail réel-Taux de travail perdu
Wrateideal = Wrateactual-Wratelost
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Taux de travail idéal - (Mesuré en Joule par seconde) - Le taux de travail idéal est défini comme le taux de travail maximal obtenu lorsque les processus sont mécaniquement réversibles.
Taux de travail réel - (Mesuré en Joule par seconde) - Le taux de travail réel est défini comme le taux de travail effectué par le système ou sur le système compte tenu de toutes les conditions.
Taux de travail perdu - (Mesuré en Joule par seconde) - Le taux de travail perdu est défini comme le taux de travail perdu dans le processus par le taux de travail réel par rapport au travail idéal.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Taux de travail réel: 300 Kilojoule par seconde --> 300000 Joule par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Taux de travail perdu: 100 Kilojoule par seconde --> 100000 Joule par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Wrateideal = Wrateactual-Wratelost --> 300000-100000
Évaluer ... ...
Wrateideal = 200000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
200000 Joule par seconde -->200 Kilojoule par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
200 Kilojoule par seconde <-- Taux de travail idéal
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shivam Sinha
Institut national de technologie (LENTE), Surathkal
Shivam Sinha a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Pragati Jaju
Collège d'ingénierie (COEP), Pune
Pragati Jaju a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

16 Lois de la thermodynamique leurs applications et autres concepts de base Calculatrices

Efficacité thermodynamique à l'aide du travail produit
​ Aller Efficacité thermodynamique à l'aide du travail produit = Condition de travail réel effectué Le travail est produit/Travail idéal pour produit
Le travail idéal utilisant l'efficacité thermodynamique et la condition est que le travail est produit
​ Aller Conditions de travail idéales Le travail est produit = Travail réel effectué dans le processus thermodynamique/Efficacité thermodynamique
Un travail idéal utilisant l'efficacité et la condition thermodynamiques est un travail requis
​ Aller Conditions de travail idéales Un travail est requis = Efficacité thermodynamique*Travail réel effectué dans le processus thermodynamique
Efficacité thermodynamique en utilisant le travail requis
​ Aller Efficacité thermodynamique en utilisant le travail requis = Travail idéal/Travail réel effectué dans le processus thermodynamique
Énergie interne utilisant la première loi de la thermodynamique
​ Aller Changement d'énergie interne = Chaleur transférée dans le processus thermodynamique+Travail effectué en procédé thermodynamique
Travailler en utilisant la première loi de la thermodynamique
​ Aller Travail effectué en procédé thermodynamique = Changement d'énergie interne-Chaleur transférée dans le processus thermodynamique
Chaleur utilisant la première loi de la thermodynamique
​ Aller Chaleur transférée dans le processus thermodynamique = Changement d'énergie interne-Travail effectué en procédé thermodynamique
Efficacité de la turbine en utilisant le changement réel et isentropique d'enthalpie
​ Aller Efficacité des turbines = Changement d'enthalpie dans un processus thermodynamique/Changement d'enthalpie (isentropique)
Travail réel produit en utilisant l'efficacité et les conditions thermodynamiques
​ Aller Condition de travail réel effectué Le travail est produit = Efficacité thermodynamique*Travail idéal pour produit
Le travail réel utilisant l'efficacité et la condition thermodynamiques est un travail requis
​ Aller Condition de travail réel effectué Le travail est requis = Travail idéal/Efficacité thermodynamique
Travail idéal utilisant le travail perdu et le travail réel
​ Aller Travail idéal = Travail réel effectué dans le processus thermodynamique-Travail perdu
Travail perdu en utilisant le travail idéal et réel
​ Aller Travail perdu = Travail réel effectué dans le processus thermodynamique-Travail idéal
Travail réel à l'aide du travail idéal et perdu
​ Aller Travail réel effectué dans le processus thermodynamique = Travail idéal+Travail perdu
Taux de travail idéal en utilisant les taux de travail perdu et réel
​ Aller Taux de travail idéal = Taux de travail réel-Taux de travail perdu
Taux de travail réel en utilisant les taux de travail idéal et perdu
​ Aller Taux de travail réel = Taux de travail idéal+Taux de travail perdu
Taux de travail perdu en utilisant les taux de travail idéal et réel
​ Aller Taux de travail perdu = Taux de travail réel-Taux de travail idéal

Taux de travail idéal en utilisant les taux de travail perdu et réel Formule

Taux de travail idéal = Taux de travail réel-Taux de travail perdu
Wrateideal = Wrateactual-Wratelost

Définir le taux de travail perdu.

Le taux de travail gaspillé en raison des irréversibilités dans un processus est appelé le taux de travail perdu et est défini comme la différence entre le taux de travail réel d'un changement d'état et le taux de travail idéal pour le même changement de Etat. Si le processus était réversible, nous n'aurions pas eu besoin de travail supplémentaire pour le faire. Le taux de travail perdu représente une quantité de taux de travail qui est maintenant indisponible en raison de l'irréversibilité.

Qu'est-ce que la première loi de la thermodynamique ?

Dans un système fermé subissant un cycle thermodynamique, l'intégrale cyclique de la chaleur et l'intégrale cyclique du travail sont proportionnelles l'une à l'autre lorsqu'elles sont exprimées dans leurs propres unités et sont égales l'une à l'autre lorsqu'elles sont exprimées dans les (mêmes) unités cohérentes.

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