Efficienza isoentropica della macchina di espansione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficienza della turbina = Lavoro effettivo/Output di lavoro isoentropico
ηT = Wactual/Ws,out
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Efficienza della turbina - L’efficienza della turbina rappresenta il rapporto tra il rendimento di lavoro effettivo di una turbina e il rendimento di lavoro massimo (isoentropico) che potrebbe teoricamente raggiungere.
Lavoro effettivo - (Misurato in Joule) - Il lavoro effettivo si riferisce al lavoro effettivo svolto da un sistema o dispositivo, considerando la perdita e l'efficienza.
Output di lavoro isoentropico - (Misurato in Joule) - L'output di lavoro isoentropico è il trasferimento di lavoro che non comporta perdite di attrito e di trasferimento di energia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Lavoro effettivo: 104 Kilojoule --> 104000 Joule (Controlla la conversione qui)
Output di lavoro isoentropico: 121 Kilojoule --> 121000 Joule (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ηT = Wactual/Ws,out --> 104000/121000
Valutare ... ...
ηT = 0.859504132231405
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.859504132231405 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.859504132231405 0.859504 <-- Efficienza della turbina
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Istituto di ingegneria aeronautica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verificato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

12 Metriche di efficienza Calcolatrici

Produzione netta di lavoro nel ciclo semplice della turbina a gas
Partire Produzione di lavoro netto = Capacità termica specifica a pressione costante*((Temperatura all'ingresso della turbina-Temperatura all'uscita della turbina)-(Temperatura all'uscita del compressore-Temperatura all'ingresso del compressore))
Variazione dell'energia cinetica del motore a reazione
Partire Variazione dell'energia cinetica = (((Portata di massa+Portata del carburante)*Esci da Velocity^2)-(Portata di massa*Velocità di volo^2 ))/2
Potenza propulsiva
Partire Potenza propulsiva = 1/2*((Portata di massa+Portata del carburante)*Esci da Velocity^2-(Portata di massa*Velocità di volo^2))
Efficienza termica dei motori a reazione dato il rapporto di velocità effettiva
Partire Efficienza termica = (Esci da Velocity^2*(1-Rapporto di velocità effettiva^2))/(2*Rapporto aria-carburante*Valore calorifico del carburante)
Efficienza complessiva dato il consumo specifico di carburante
Partire Efficienza complessiva = Velocità di volo/(Consumo di carburante specifico per la spinta*Valore calorifico del carburante)
Efficienza complessiva del sistema propulsivo
Partire Efficienza complessiva = Efficienza termica*Efficienza della trasmissione*Efficienza propulsiva
Efficienza propulsiva data la velocità del velivolo
Partire Efficienza propulsiva = (2*Velocità di volo)/(Esci da Velocity+Velocità di volo)
Efficienza di trasmissione data l'output e l'input della trasmissione
Partire Efficienza della trasmissione = Potenza di uscita della trasmissione/Potenza in ingresso di trasmissione
Efficienza propulsiva dato il rapporto di velocità effettivo
Partire Efficienza propulsiva = (2*Rapporto di velocità effettiva)/(1+Rapporto di velocità effettiva)
Efficienza isoentropica della macchina di espansione
Partire Efficienza della turbina = Lavoro effettivo/Output di lavoro isoentropico
Rapporto di velocità effettivo
Partire Rapporto di velocità effettiva = Velocità di volo/Esci da Velocity
Efficienza propulsiva
Partire Efficienza propulsiva = Potenza di spinta/Potenza propulsiva

Efficienza isoentropica della macchina di espansione Formula

Efficienza della turbina = Lavoro effettivo/Output di lavoro isoentropico
ηT = Wactual/Ws,out

cos'è l'efficienza isoentropica?

L'efficienza isoentropica è un parametro per misurare il grado di degrado dell'energia, comporta un confronto tra le prestazioni effettive di un dispositivo e le prestazioni che sarebbero ottenute in circostanze idealizzate per le stesse condizioni di ingresso e di uscita.

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