एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
तापीय धारिता = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व)
h = u+(P/ρL)
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
तापीय धारिता - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम) - एन्थैल्पी एक प्रणाली की कुल ऊष्मा सामग्री के बराबर थर्मोडायनामिक मात्रा है।
आंतरिक ऊर्जा - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम) - थर्मोडायनामिक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा इसके भीतर निहित ऊर्जा है। किसी भी आंतरिक स्थिति में सिस्टम को बनाने या तैयार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है।
दबाव - (में मापा गया पास्कल) - दबाव वह बल है जो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्र की सतह पर लंबवत लगाया जाता है, जिस पर वह बल वितरित होता है।
तरल पदार्थ का घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - तरल का घनत्व तरल की एक इकाई मात्रा का द्रव्यमान है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
आंतरिक ऊर्जा: 88 जूल प्रति किलोग्राम --> 88 जूल प्रति किलोग्राम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
दबाव: 750 पास्कल --> 750 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तरल पदार्थ का घनत्व: 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
h = u+(P/ρL) --> 88+(750/1000)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
h = 88.75
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
88.75 जूल प्रति किलोग्राम --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
88.75 जूल प्रति किलोग्राम <-- तापीय धारिता
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई आयुष गुप्ता
यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी-USCT (जीजीएसआईपीयू), नई दिल्ली
आयुष गुप्ता ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 1600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 तरल पदार्थ के गुण कैलक्युलेटर्स

समाधान प्रसार मॉडल पर आधारित जल प्रवाह
​ जाओ बड़े पैमाने पर जल प्रवाह = (झिल्ली जल विसरणशीलता*झिल्ली जल सांद्रण*आंशिक दाढ़ आयतन*(झिल्ली दबाव ड्रॉप-परासरणी दवाब))/([R]*तापमान*झिल्ली परत की मोटाई)
कोणीय वेग और आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या दिए गए सिलेंडर पर टोक़
​ जाओ टॉर्कः = (डायनेमिक गाढ़ापन*2*pi*(भीतरी सिलेंडर की त्रिज्या^3)*कोणीय वेग*सिलेंडर की लंबाई)/(द्रव परत की मोटाई)
त्रिज्या, लंबाई और चिपचिपापन दिए गए सिलेंडर पर टोक़
​ जाओ टॉर्कः = (डायनेमिक गाढ़ापन*4*(pi^2)*(भीतरी सिलेंडर की त्रिज्या^3)*प्रति सेकंड क्रांतियाँ*सिलेंडर की लंबाई)/(द्रव परत की मोटाई)
केशिका ट्यूब में केशिका वृद्धि की ऊंचाई
​ जाओ केशिका वृद्धि की ऊंचाई = (2*सतह तनाव*(cos(संपर्क कोण)))/(घनत्व*[g]*केशिका ट्यूब की त्रिज्या)
केशिका ट्यूब में तरल स्तंभ का वजन
​ जाओ केशिका में तरल स्तंभ का वजन = घनत्व*[g]*pi*(केशिका ट्यूब की त्रिज्या^2)*केशिका वृद्धि की ऊंचाई
गीला सतह क्षेत्र
​ जाओ गीला सतह क्षेत्र = 2*pi*भीतरी सिलेंडर की त्रिज्या*सिलेंडर की लंबाई
एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया
​ जाओ तापीय धारिता = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व)
एन्थैल्पी ने विशिष्ट मात्रा दी
​ जाओ तापीय धारिता = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव*विशिष्ट आयतन)
कोणीय वेग दिया स्पर्शरेखा वेग
​ जाओ सिलेंडर का स्पर्शरेखीय वेग = कोणीय वेग*भीतरी सिलेंडर की त्रिज्या
कोणीय वेग प्रति यूनिट समय में क्रांति दी गई
​ जाओ कोणीय वेग = 2*pi*प्रति सेकंड क्रांतियाँ
प्रवाह कार्य ने घनत्व दिया
​ जाओ प्रवाह कार्य = दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व
विशिष्ट कुल ऊर्जा
​ जाओ विशिष्ट कुल ऊर्जा = कुल ऊर्जा/द्रव्यमान
पानी के घनत्व को देखते हुए द्रव का विशिष्ट गुरुत्व
​ जाओ विशिष्ट गुरुत्व = घनत्व/पानी का घनत्व
कंप्रेसिबल फ्लुइड फ्लो की मैक संख्या
​ जाओ मच संख्या = द्रव का वेग/ध्वनि की गति
द्रव का सापेक्ष घनत्व
​ जाओ सापेक्ष घनत्व = घनत्व/पानी का घनत्व
विशिष्ट आयतन दिए गए प्रवाह कार्य
​ जाओ प्रवाह कार्य = दबाव*विशिष्ट आयतन
द्रव परत पर कतरनी तनाव अभिनय
​ जाओ अपरूपण तनाव = बहुत ताकत/क्षेत्र
कतरनी बल ने कतरनी तनाव दिया
​ जाओ बहुत ताकत = अपरूपण तनाव*क्षेत्र
दिए गए द्रव्यमान का विशिष्ट आयतन
​ जाओ विशिष्ट आयतन = आयतन/द्रव्यमान
पदार्थ का विशिष्ट भार
​ जाओ निश्चित वजन = घनत्व*[g]
वजन घनत्व दिया घनत्व
​ जाओ निश्चित वजन = घनत्व*[g]
द्रव का घनत्व
​ जाओ घनत्व = द्रव्यमान/आयतन
आदर्श गैस के लिए आयतन विस्तार का गुणांक
​ जाओ आयतन विस्तार का गुणांक = 1/(निरपेक्ष तापमान)
आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार
​ जाओ आयतन विस्तार का गुणांक = 1/(निरपेक्ष तापमान)
विशिष्ट आयतन दिया गया घनत्व
​ जाओ विशिष्ट आयतन = 1/घनत्व

एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया सूत्र

तापीय धारिता = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व)
h = u+(P/ρL)

द्रव यांत्रिकी क्या है?

द्रव गतिकी "अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा है जो तरल पदार्थ और गैसों की गति से संबंधित है"। इसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे गणना बल

द्रव गतिकी के अनुप्रयोग क्या हैं?

द्रव गतिकी को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है: वायुयान पर कार्य करने वाली शक्तियों की गणना के लिए द्रव गतिकी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पाइपलाइनों से पेट्रोलियम जैसी सामग्री की प्रवाह दर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग (यातायात को निरंतर तरल प्रवाह के रूप में माना जाता है) में भी किया जा सकता है।

एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया की गणना कैसे करें?

एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया आंतरिक ऊर्जा (u), थर्मोडायनामिक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा इसके भीतर निहित ऊर्जा है। किसी भी आंतरिक स्थिति में सिस्टम को बनाने या तैयार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। के रूप में, दबाव (P), दबाव वह बल है जो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्र की सतह पर लंबवत लगाया जाता है, जिस पर वह बल वितरित होता है। के रूप में & तरल पदार्थ का घनत्व (ρL), तरल का घनत्व तरल की एक इकाई मात्रा का द्रव्यमान है। के रूप में डालें। कृपया एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया गणना

एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया कैलकुलेटर, तापीय धारिता की गणना करने के लिए Enthalpy = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व) का उपयोग करता है। एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया h को एन्थैल्पी द्वारा दिए गए प्रवाह कार्य सूत्र को आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह कार्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। निरंतर दबाव पर एक प्रक्रिया के दौरान अवशोषित या जारी की गई ऊष्मा एन्थैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। कभी-कभी "गर्मी सामग्री" के रूप में जाना जाता है। सिस्टम द्वारा जोड़ी गई या खोई गई गर्मी को एन्थैल्पी (ΔH) में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, गर्मी की वास्तविक मात्रा नहीं। प्रवाह कार्य तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने और प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति इकाई द्रव्यमान है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 88.75 = 88+(750/1000). आप और अधिक एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया क्या है?
एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया एन्थैल्पी द्वारा दिए गए प्रवाह कार्य सूत्र को आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह कार्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। निरंतर दबाव पर एक प्रक्रिया के दौरान अवशोषित या जारी की गई ऊष्मा एन्थैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। कभी-कभी "गर्मी सामग्री" के रूप में जाना जाता है। सिस्टम द्वारा जोड़ी गई या खोई गई गर्मी को एन्थैल्पी (ΔH) में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, गर्मी की वास्तविक मात्रा नहीं। प्रवाह कार्य तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने और प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति इकाई द्रव्यमान है। है और इसे h = u+(P/ρL) या Enthalpy = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व) के रूप में दर्शाया जाता है।
एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया की गणना कैसे करें?
एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया को एन्थैल्पी द्वारा दिए गए प्रवाह कार्य सूत्र को आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह कार्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। निरंतर दबाव पर एक प्रक्रिया के दौरान अवशोषित या जारी की गई ऊष्मा एन्थैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। कभी-कभी "गर्मी सामग्री" के रूप में जाना जाता है। सिस्टम द्वारा जोड़ी गई या खोई गई गर्मी को एन्थैल्पी (ΔH) में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, गर्मी की वास्तविक मात्रा नहीं। प्रवाह कार्य तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने और प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति इकाई द्रव्यमान है। Enthalpy = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव/तरल पदार्थ का घनत्व) h = u+(P/ρL) के रूप में परिभाषित किया गया है। एन्थैल्पी ने फ्लो वर्क दिया की गणना करने के लिए, आपको आंतरिक ऊर्जा (u), दबाव (P) & तरल पदार्थ का घनत्व L) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको थर्मोडायनामिक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा इसके भीतर निहित ऊर्जा है। किसी भी आंतरिक स्थिति में सिस्टम को बनाने या तैयार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है।, दबाव वह बल है जो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्र की सतह पर लंबवत लगाया जाता है, जिस पर वह बल वितरित होता है। & तरल का घनत्व तरल की एक इकाई मात्रा का द्रव्यमान है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
तापीय धारिता की गणना करने के कितने तरीके हैं?
तापीय धारिता आंतरिक ऊर्जा (u), दबाव (P) & तरल पदार्थ का घनत्व L) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • तापीय धारिता = आंतरिक ऊर्जा+(दबाव*विशिष्ट आयतन)
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