सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
नेट वर्क आउटपुट = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*((टरबाइन के इनलेट पर तापमान-टरबाइन के निकास पर तापमान)-(कंप्रेसर के निकास पर तापमान-कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान))
WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1))
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
नेट वर्क आउटपुट - (में मापा गया जूल) - नेट वर्क आउटपुट को टरबाइन के कार्य और कंप्रेसर के कार्य के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।
लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दबाव पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
टरबाइन के इनलेट पर तापमान - (में मापा गया केल्विन) - टरबाइन के प्रवेश द्वार पर तापमान का उपयोग टरबाइन के प्रवेश द्वार पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।
टरबाइन के निकास पर तापमान - (में मापा गया केल्विन) - टरबाइन के निकास पर तापमान का उपयोग टरबाइन के निकास पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।
कंप्रेसर के निकास पर तापमान - (में मापा गया केल्विन) - कंप्रेसर के निकास पर तापमान का उपयोग कंप्रेसर के निकास पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।
कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान - (में मापा गया केल्विन) - कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान का उपयोग कंप्रेसर के प्रवेश पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता: 1.248 किलोजूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो --> 1248 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
टरबाइन के इनलेट पर तापमान: 555 केल्विन --> 555 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
टरबाइन के निकास पर तापमान: 439 केल्विन --> 439 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कंप्रेसर के निकास पर तापमान: 370 केल्विन --> 370 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान: 300 केल्विन --> 300 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1)) --> 1248*((555-439)-(370-300))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
WNet = 57408
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
57408 जूल -->57.408 किलोजूल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
57.408 किलोजूल <-- नेट वर्क आउटपुट
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई चिलवरे भानु तेजा
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग संस्थान (इयर), हैदराबाद
चिलवरे भानु तेजा ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित वैभव मलानी
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), तिरुचिरापल्ली
वैभव मलानी ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

12 दक्षता मेट्रिक्स कैलक्युलेटर्स

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन
​ जाओ नेट वर्क आउटपुट = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*((टरबाइन के इनलेट पर तापमान-टरबाइन के निकास पर तापमान)-(कंप्रेसर के निकास पर तापमान-कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान))
जेट इंजन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन
​ जाओ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन = (((सामूहिक प्रवाह दर+ईंधन प्रवाह दर)*वेग से बाहर निकलें^2)-(सामूहिक प्रवाह दर*उड़ान की गति^2))/2
प्रचंड शक्ति
​ जाओ प्रणोदक शक्ति = 1/2*((सामूहिक प्रवाह दर+ईंधन प्रवाह दर)*वेग से बाहर निकलें^2-(सामूहिक प्रवाह दर*उड़ान की गति^2))
जेट इंजनों की थर्मल दक्षता को प्रभावी गति अनुपात दिया गया
​ जाओ ऊष्मीय दक्षता = (वेग से बाहर निकलें^2*(1-प्रभावी गति अनुपात^2))/(2*ईंधन वायु अनुपात*ईंधन कैलोरी मान)
विशिष्ट ईंधन खपत को देखते हुए समग्र क्षमता
​ जाओ समग्र दक्षता = उड़ान की गति/(जोर-विशिष्ट ईंधन की खपत*ईंधन कैलोरी मान)
विमान के वेग को देखते हुए प्रणोदक दक्षता
​ जाओ प्रणोदन क्षमता = (2*उड़ान की गति)/(वेग से बाहर निकलें+उड़ान की गति)
प्रणोदक प्रणाली की समग्र दक्षता
​ जाओ समग्र दक्षता = ऊष्मीय दक्षता*ट्रांसमिशन की दक्षता*प्रणोदन क्षमता
पारेषण दक्षता दी गई आउटपुट और ट्रांसमिशन का इनपुट
​ जाओ ट्रांसमिशन की दक्षता = ट्रांसमिशन आउटपुट पावर/ट्रांसमिशन इनपुट पावर
प्रभावी गति अनुपात दिया गया प्रणोदक दक्षता
​ जाओ प्रणोदन क्षमता = (2*प्रभावी गति अनुपात)/(1+प्रभावी गति अनुपात)
विस्तार मशीन की Isentropic दक्षता
​ जाओ टरबाइन दक्षता = वास्तविक कार्य/आइसेंट्रोपिक कार्य आउटपुट
प्रभावी गति अनुपात
​ जाओ प्रभावी गति अनुपात = उड़ान की गति/वेग से बाहर निकलें
प्रणोदन क्षमता
​ जाओ प्रणोदन क्षमता = जोर की शक्ति/प्रणोदक शक्ति

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन सूत्र

नेट वर्क आउटपुट = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*((टरबाइन के इनलेट पर तापमान-टरबाइन के निकास पर तापमान)-(कंप्रेसर के निकास पर तापमान-कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान))
WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1))

नेट वर्क आउटपुट क्या है?

नेट वर्क आउटपुट को सिस्टम द्वारा उत्पादित कार्य और सिस्टम को आपूर्ति की गई ऊर्जा के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन की गणना कैसे करें?

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp), स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दबाव पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है। के रूप में, टरबाइन के इनलेट पर तापमान (T3), टरबाइन के प्रवेश द्वार पर तापमान का उपयोग टरबाइन के प्रवेश द्वार पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। के रूप में, टरबाइन के निकास पर तापमान (T4), टरबाइन के निकास पर तापमान का उपयोग टरबाइन के निकास पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। के रूप में, कंप्रेसर के निकास पर तापमान (T2), कंप्रेसर के निकास पर तापमान का उपयोग कंप्रेसर के निकास पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। के रूप में & कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान (T1), कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान का उपयोग कंप्रेसर के प्रवेश पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। के रूप में डालें। कृपया सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन गणना

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन कैलकुलेटर, नेट वर्क आउटपुट की गणना करने के लिए Net Work Output = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*((टरबाइन के इनलेट पर तापमान-टरबाइन के निकास पर तापमान)-(कंप्रेसर के निकास पर तापमान-कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान)) का उपयोग करता है। सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन WNet को साधारण गैस टरबाइन चक्र सूत्र में शुद्ध कार्य उत्पादन को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के उत्पाद और टरबाइन में विस्तार के बाद तापमान परिवर्तन और संपीड़न के बाद तापमान परिवर्तन के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.047424 = 1248*((555-439)-(370-300)). आप और अधिक सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन क्या है?
सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन साधारण गैस टरबाइन चक्र सूत्र में शुद्ध कार्य उत्पादन को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के उत्पाद और टरबाइन में विस्तार के बाद तापमान परिवर्तन और संपीड़न के बाद तापमान परिवर्तन के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1)) या Net Work Output = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*((टरबाइन के इनलेट पर तापमान-टरबाइन के निकास पर तापमान)-(कंप्रेसर के निकास पर तापमान-कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान)) के रूप में दर्शाया जाता है।
सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन की गणना कैसे करें?
सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन को साधारण गैस टरबाइन चक्र सूत्र में शुद्ध कार्य उत्पादन को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के उत्पाद और टरबाइन में विस्तार के बाद तापमान परिवर्तन और संपीड़न के बाद तापमान परिवर्तन के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। Net Work Output = लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता*((टरबाइन के इनलेट पर तापमान-टरबाइन के निकास पर तापमान)-(कंप्रेसर के निकास पर तापमान-कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान)) WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1)) के रूप में परिभाषित किया गया है। सरल गैस टरबाइन चक्र में शुद्ध कार्य उत्पादन की गणना करने के लिए, आपको लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp), टरबाइन के इनलेट पर तापमान (T3), टरबाइन के निकास पर तापमान (T4), कंप्रेसर के निकास पर तापमान (T2) & कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान (T1) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दबाव पर गैस के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है।, टरबाइन के प्रवेश द्वार पर तापमान का उपयोग टरबाइन के प्रवेश द्वार पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।, टरबाइन के निकास पर तापमान का उपयोग टरबाइन के निकास पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।, कंप्रेसर के निकास पर तापमान का उपयोग कंप्रेसर के निकास पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। & कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान का उपयोग कंप्रेसर के प्रवेश पर ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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