Espansione del volume per le pompe che utilizzano l'entalpia Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Espansione del volume = ((((Capacità termica specifica a pressione costante*Differenza complessiva di temperatura)-Cambiamento di entalpia)/(Volume*Differenza di pressione))+1)/Temperatura del liquido
β = ((((Cp*ΔT)-ΔH)/(VT*ΔP))+1)/T
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Espansione del volume - (Misurato in Per Kelvin) - L'espansività del volume è l'aumento frazionario del volume di un solido, liquido o gas per unità di aumento della temperatura.
Capacità termica specifica a pressione costante - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica specifica a pressione costante, Cp (di un gas) è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 1 mol del gas di 1 °C a pressione costante.
Differenza complessiva di temperatura - (Misurato in Kelvin) - La differenza di temperatura complessiva è la differenza dei valori di temperatura complessivi.
Cambiamento di entalpia - (Misurato in Joule per chilogrammo) - La variazione di entalpia è la quantità termodinamica equivalente alla differenza totale tra il contenuto di calore di un sistema.
Volume - (Misurato in Metro cubo) - Il volume è la quantità di spazio che una sostanza o un oggetto occupa o che è racchiuso all'interno di un contenitore.
Differenza di pressione - (Misurato in Pascal) - Differenza di pressione è la differenza tra le pressioni.
Temperatura del liquido - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del liquido è il grado o l'intensità del calore presente in un liquido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Capacità termica specifica a pressione costante: 1.005 Joule per Chilogrammo per K --> 1.005 Joule per Chilogrammo per K Nessuna conversione richiesta
Differenza complessiva di temperatura: 20 Kelvin --> 20 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Cambiamento di entalpia: 190 Joule per chilogrammo --> 190 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Volume: 63 Metro cubo --> 63 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Differenza di pressione: 10 Pascal --> 10 Pascal Nessuna conversione richiesta
Temperatura del liquido: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
β = ((((Cp*ΔT)-ΔH)/(VT*ΔP))+1)/T --> ((((1.005*20)-190)/(63*10))+1)/85
Valutare ... ...
β = 0.00859197012138188
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00859197012138188 Per Kelvin -->0.00859197012138188 Per Grado Celsius (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
0.00859197012138188 0.008592 Per Grado Celsius <-- Espansione del volume
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Shivam Sinha
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Surathkal
Shivam Sinha ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verificato da Pragati Jaju
Università di Ingegneria (COEP), Pune
Pragati Jaju ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

23 Applicazione della termodinamica ai processi di flusso Calcolatrici

Tasso di lavoro isentropico per il processo di compressione adiabatica utilizzando Gamma
Partire Lavoro dell'albero (isoentropico) = [R]*(Temperatura della superficie 1/((Rapporto di capacità termica-1)/Rapporto di capacità termica))*((Pressione 2/Pressione 1)^((Rapporto di capacità termica-1)/Rapporto di capacità termica)-1)
Espansione del volume per le pompe che utilizzano Entropy
Partire Espansione del volume = ((Capacità termica specifica a pressione costante per K*ln(Temperatura della superficie 2/Temperatura della superficie 1))-Cambiamento nell'entropia)/(Volume*Differenza di pressione)
Entalpia per le pompe che utilizzano l'espansione del volume per la pompa
Partire Cambiamento di entalpia = (Capacità termica specifica a pressione costante per K*Differenza complessiva di temperatura)+(Volume specifico*(1-(Espansione del volume*Temperatura del liquido))*Differenza di pressione)
Entropia per le pompe che utilizzano l'espansività del volume per la pompa
Partire Cambiamento nell'entropia = (Capacità termica specifica*ln(Temperatura della superficie 2/Temperatura della superficie 1))-(Espansione del volume*Volume*Differenza di pressione)
Espansione del volume per le pompe che utilizzano l'entalpia
Partire Espansione del volume = ((((Capacità termica specifica a pressione costante*Differenza complessiva di temperatura)-Cambiamento di entalpia)/(Volume*Differenza di pressione))+1)/Temperatura del liquido
Tasso di lavoro isentropico per il processo di compressione adiabatica utilizzando Cp
Partire Lavoro dell'albero (isoentropico) = Capacità termica specifica*Temperatura della superficie 1*((Pressione 2/Pressione 1)^([R]/Capacità termica specifica)-1)
Efficienza complessiva data caldaia, ciclo, turbina, generatore e efficienza ausiliaria
Partire Efficienza complessiva = Efficienza della caldaia*Efficienza del ciclo*Efficienza della turbina*Efficienza del generatore*Efficienza Ausiliaria
Potenza dell'albero
Partire Potenza dell'albero = 2*pi*Giri al secondo*Coppia esercitata sulla ruota
Variazione isentropica dell'entalpia utilizzando l'efficienza del compressore e la variazione effettiva dell'entalpia
Partire Variazione dell'entalpia (isentropica) = Efficienza del compressore*Cambiamento di entalpia
Lavoro effettivo svolto utilizzando l'efficienza del compressore e il lavoro dell'albero isoentropico
Partire Lavoro effettivo dell'albero = Lavoro dell'albero (isoentropico)/Efficienza del compressore
Lavoro isentropico svolto utilizzando l'efficienza del compressore e il lavoro effettivo sull'albero
Partire Lavoro dell'albero (isoentropico) = Efficienza del compressore*Lavoro effettivo dell'albero
Efficienza del compressore utilizzando la variazione effettiva e isoentropica dell'entalpia
Partire Efficienza del compressore = Variazione dell'entalpia (isentropica)/Cambiamento di entalpia
Modifica dell'entalpia effettiva utilizzando l'efficienza della compressione isentropica
Partire Cambiamento di entalpia = Variazione dell'entalpia (isentropica)/Efficienza del compressore
Efficienza del compressore utilizzando il lavoro sull'albero effettivo e isoentropico
Partire Efficienza del compressore = Lavoro dell'albero (isoentropico)/Lavoro effettivo dell'albero
Cambiamento isentropico dell'entalpia utilizzando l'efficienza della turbina e il cambiamento effettivo dell'entalpia
Partire Variazione dell'entalpia (isentropica) = Cambiamento di entalpia/Efficienza della turbina
Modifica effettiva dell'entalpia utilizzando l'efficienza della turbina e la variazione isentropica dell'entalpia
Partire Cambiamento di entalpia = Efficienza della turbina*Variazione dell'entalpia (isentropica)
Lavoro isentropico eseguito utilizzando l'efficienza della turbina e il lavoro effettivo sull'albero
Partire Lavoro dell'albero (isoentropico) = Lavoro effettivo dell'albero/Efficienza della turbina
Lavoro effettivo svolto utilizzando l'efficienza della turbina e il lavoro dell'albero isentropico
Partire Lavoro effettivo dell'albero = Efficienza della turbina*Lavoro dell'albero (isoentropico)
Efficienza della turbina utilizzando il lavoro dell'albero effettivo e isoentropico
Partire Efficienza della turbina = Lavoro effettivo dell'albero/Lavoro dell'albero (isoentropico)
Efficienza degli ugelli
Partire Efficienza degli ugelli = Cambiamento di energia cinetica/Energia cinetica
Variazione dell'entalpia nella turbina (espandibili)
Partire Cambiamento di entalpia = Tasso di lavoro svolto/Portata di massa
Portata massica del flusso nella turbina (espansori)
Partire Portata di massa = Tasso di lavoro svolto/Cambiamento di entalpia
Tasso di lavoro svolto per turbina (espansori)
Partire Tasso di lavoro svolto = Cambiamento di entalpia*Portata di massa

Espansione del volume per le pompe che utilizzano l'entalpia Formula

Espansione del volume = ((((Capacità termica specifica a pressione costante*Differenza complessiva di temperatura)-Cambiamento di entalpia)/(Volume*Differenza di pressione))+1)/Temperatura del liquido
β = ((((Cp*ΔT)-ΔH)/(VT*ΔP))+1)/T

Definisci la pompa.

Una pompa è un dispositivo che sposta fluidi (liquidi o gas), o talvolta fanghi, mediante azione meccanica, tipicamente convertiti da energia elettrica in energia idraulica. Le pompe possono essere classificate in tre gruppi principali in base al metodo che utilizzano per spostare il fluido: sollevamento diretto, spostamento e pompe a gravità. Le pompe funzionano tramite un meccanismo (tipicamente alternativo o rotativo) e consumano energia per eseguire lavori meccanici che muovono il fluido. Le pompe funzionano tramite molte fonti di energia, compreso il funzionamento manuale, l'elettricità, i motori o l'energia eolica, e sono disponibili in molte dimensioni, da quelle microscopiche per applicazioni mediche alle grandi pompe industriali.

Definisci entalpia.

L'entalpia è una proprietà di un sistema termodinamico, definita come la somma dell'energia interna del sistema e il prodotto della sua pressione e del suo volume. È una comoda funzione di stato usata normalmente in molte misurazioni in sistemi chimici, biologici e fisici a pressione costante. Il termine pressione-volume esprime il lavoro necessario per stabilire le dimensioni fisiche del sistema, cioè per fargli spazio spostando l'ambiente circostante. In quanto funzione di stato, l'entalpia dipende solo dalla configurazione finale di energia interna, pressione e volume, non dal percorso intrapreso per raggiungerla.

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