पंपसाठी व्हॉल्यूम एक्सपेसिव्हिटी वापरून पंपांसाठी एन्ट्रॉपी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
एन्ट्रॉपीमध्ये बदल = (विशिष्ट उष्णता क्षमता*ln(पृष्ठभाग 2 चे तापमान/पृष्ठभागाचे तापमान 1))-(व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी*खंड*दबाव मध्ये फरक)
ΔS = (c*ln(T2/T1))-(β*VT*ΔP)
हे सूत्र 1 कार्ये, 7 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
ln - नैसर्गिक लॉगरिथम, ज्याला बेस e ला लॉगरिथम असेही म्हणतात, हे नैसर्गिक घातांकीय कार्याचे व्यस्त कार्य आहे., ln(Number)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
एन्ट्रॉपीमध्ये बदल - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम K) - एन्ट्रॉपीमधील बदल म्हणजे थर्मोडायनामिक प्रमाण म्हणजे प्रणालीच्या एन्ट्रॉपीमधील एकूण फरकाच्या समतुल्य.
विशिष्ट उष्णता क्षमता - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के) - विशिष्ट उष्णता क्षमता म्हणजे दिलेल्या पदार्थाच्या एकक वस्तुमानाचे तापमान दिलेल्या रकमेने वाढवण्यासाठी आवश्यक उष्णता.
पृष्ठभाग 2 चे तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - पृष्ठभाग 2 चे तापमान 2 रा पृष्ठभागाचे तापमान आहे.
पृष्ठभागाचे तापमान 1 - (मध्ये मोजली केल्विन) - पृष्ठभाग 1 चे तापमान 1ल्या पृष्ठभागाचे तापमान आहे.
व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी - (मध्ये मोजली प्रति केल्विन) - घन, द्रव किंवा वायूच्या घनफळातील अंशात्मक वाढ म्हणजे प्रति युनिट तापमानात होणारी वाढ.
खंड - (मध्ये मोजली घन मीटर) - व्हॉल्यूम म्हणजे पदार्थ किंवा वस्तूने व्यापलेली जागा किंवा कंटेनरमध्ये बंद केलेली जागा.
दबाव मध्ये फरक - (मध्ये मोजली पास्कल) - दाबांमधील फरक म्हणजे दाबांमधील फरक.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
विशिष्ट उष्णता क्षमता: 4.184 जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के --> 4.184 जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पृष्ठभाग 2 चे तापमान: 151 केल्विन --> 151 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पृष्ठभागाचे तापमान 1: 101 केल्विन --> 101 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी: 0.1 प्रति डिग्री सेल्सिअस --> 0.1 प्रति केल्विन (रूपांतरण तपासा ​येथे)
खंड: 63 घन मीटर --> 63 घन मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
दबाव मध्ये फरक: 10 पास्कल --> 10 पास्कल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ΔS = (c*ln(T2/T1))-(β*VT*ΔP) --> (4.184*ln(151/101))-(0.1*63*10)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ΔS = -61.3173654052302
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
-61.3173654052302 जूल प्रति किलोग्रॅम K --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
-61.3173654052302 -61.317365 जूल प्रति किलोग्रॅम K <-- एन्ट्रॉपीमध्ये बदल
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित शिवम सिन्हा
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), सुरथकल
शिवम सिन्हा यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रगती जाजू
अभियांत्रिकी महाविद्यालय (COEP), पुणे
प्रगती जाजू यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

23 प्रवाह प्रक्रियेसाठी थर्मोडायनामिक्सचा वापर कॅल्क्युलेटर

गामा वापरून एडियाबॅटिक कम्प्रेशन प्रक्रियेसाठी इसेंट्रोपिक वर्क डन रेट
​ जा शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक) = [R]*(पृष्ठभागाचे तापमान 1/((उष्णता क्षमता प्रमाण-1)/उष्णता क्षमता प्रमाण))*((दाब २/दाब १)^((उष्णता क्षमता प्रमाण-1)/उष्णता क्षमता प्रमाण)-1)
एंट्रॉपी वापरून पंपांसाठी व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी
​ जा व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी = ((प्रति K स्थिर दाबाने विशिष्ट उष्णता क्षमता*ln(पृष्ठभाग 2 चे तापमान/पृष्ठभागाचे तापमान 1))-एन्ट्रॉपीमध्ये बदल)/(खंड*दबाव मध्ये फरक)
पंपसाठी व्हॉल्यूम एक्सपेसिव्हिटी वापरून पंपांसाठी एन्ट्रॉपी
​ जा एन्ट्रॉपीमध्ये बदल = (विशिष्ट उष्णता क्षमता*ln(पृष्ठभाग 2 चे तापमान/पृष्ठभागाचे तापमान 1))-(व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी*खंड*दबाव मध्ये फरक)
पंपसाठी व्हॉल्यूम एक्सपेसिव्हिटी वापरून पंपांसाठी एन्थॅल्पी
​ जा Enthalpy मध्ये बदल = (प्रति K स्थिर दाबाने विशिष्ट उष्णता क्षमता*तापमानात एकूण फरक)+(विशिष्ट खंड*(1-(व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी*द्रव तापमान))*दबाव मध्ये फरक)
एन्थॅल्पी वापरून पंपांसाठी व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी
​ जा व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी = ((((स्थिर दाबावर विशिष्ट उष्णता क्षमता*तापमानात एकूण फरक)-Enthalpy मध्ये बदल)/(खंड*दबाव मध्ये फरक))+1)/द्रव तापमान
Cp वापरून Adiabatic Compression प्रक्रियेसाठी Isentropic Work Done Rate
​ जा शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक) = विशिष्ट उष्णता क्षमता*पृष्ठभागाचे तापमान 1*((दाब २/दाब १)^([R]/विशिष्ट उष्णता क्षमता)-1)
बॉयलर, सायकल, टर्बाइन, जनरेटर आणि सहाय्यक कार्यक्षमता दिलेली एकूण कार्यक्षमता
​ जा एकूणच कार्यक्षमता = बॉयलर कार्यक्षमता*सायकल कार्यक्षमता*टर्बाइन कार्यक्षमता*जनरेटर कार्यक्षमता*सहायक कार्यक्षमता
शाफ्ट पॉवर
​ जा शाफ्ट पॉवर = 2*pi*प्रति सेकंद क्रांती*चक्रावर टॉर्क लावला
कंप्रेसर कार्यक्षमतेचा वापर करून एन्थॅल्पीमध्ये आयसेनट्रॉपिक बदल आणि एन्थॅल्पीमध्ये वास्तविक बदल
​ जा एन्थॅल्पीमध्ये बदल (इसेंट्रोपिक) = कंप्रेसर कार्यक्षमता*Enthalpy मध्ये बदल
Enthalpy मध्ये वास्तविक आणि Isentropic बदल वापरून कंप्रेसर कार्यक्षमता
​ जा कंप्रेसर कार्यक्षमता = एन्थॅल्पीमध्ये बदल (इसेंट्रोपिक)/Enthalpy मध्ये बदल
Isentropic कॉम्प्रेशन कार्यक्षमता वापरून वास्तविक एन्थॅल्पी बदल
​ जा Enthalpy मध्ये बदल = एन्थॅल्पीमध्ये बदल (इसेंट्रोपिक)/कंप्रेसर कार्यक्षमता
टर्बाइन कार्यक्षमतेचा वापर करून एन्थॅल्पीमध्ये इसेनट्रॉपिक बदल आणि एन्थॅल्पीमध्ये वास्तविक बदल
​ जा एन्थॅल्पीमध्ये बदल (इसेंट्रोपिक) = Enthalpy मध्ये बदल/टर्बाइन कार्यक्षमता
टर्बाइन कार्यक्षमतेचा वापर करून एन्थॅल्पीमध्ये वास्तविक बदल आणि एन्थॅल्पीमध्ये इसेनट्रॉपिक बदल
​ जा Enthalpy मध्ये बदल = टर्बाइन कार्यक्षमता*एन्थॅल्पीमध्ये बदल (इसेंट्रोपिक)
कंप्रेसर कार्यक्षमता आणि वास्तविक शाफ्ट वर्क वापरून आयसेंट्रोपिक कार्य केले जाते
​ जा शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक) = कंप्रेसर कार्यक्षमता*वास्तविक शाफ्ट काम
कंप्रेसर कार्यक्षमता आणि इसेंट्रोपिक शाफ्ट वर्क वापरून केलेले वास्तविक कार्य
​ जा वास्तविक शाफ्ट काम = शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक)/कंप्रेसर कार्यक्षमता
वास्तविक आणि इसेंट्रोपिक शाफ्ट वर्क वापरून कंप्रेसर कार्यक्षमता
​ जा कंप्रेसर कार्यक्षमता = शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक)/वास्तविक शाफ्ट काम
टर्बाइन कार्यक्षमता आणि वास्तविक शाफ्ट वर्क वापरून आयसेंट्रोपिक कार्य केले जाते
​ जा शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक) = वास्तविक शाफ्ट काम/टर्बाइन कार्यक्षमता
टर्बाइन कार्यक्षमता आणि इसेंट्रोपिक शाफ्ट वर्क वापरून केलेले वास्तविक कार्य
​ जा वास्तविक शाफ्ट काम = टर्बाइन कार्यक्षमता*शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक)
वास्तविक आणि इसेंट्रोपिक शाफ्ट वर्क वापरून टर्बाइन कार्यक्षमता
​ जा टर्बाइन कार्यक्षमता = वास्तविक शाफ्ट काम/शाफ्ट वर्क (इसेंट्रोपिक)
नोजल कार्यक्षमता
​ जा नोजलची कार्यक्षमता = गतीज ऊर्जा मध्ये बदल/कायनेटिक ऊर्जा
टर्बाइनमधील प्रवाहाचा मास फ्लो रेट (विस्तारक)
​ जा वस्तुमान प्रवाह दर = काम झाले रेट/Enthalpy मध्ये बदल
टर्बाइनमधील एन्थॅल्पीमध्ये बदल (विस्तारक)
​ जा Enthalpy मध्ये बदल = काम झाले रेट/वस्तुमान प्रवाह दर
टर्बाइन (विस्तारक) द्वारे कामाचा दर
​ जा काम झाले रेट = Enthalpy मध्ये बदल*वस्तुमान प्रवाह दर

पंपसाठी व्हॉल्यूम एक्सपेसिव्हिटी वापरून पंपांसाठी एन्ट्रॉपी सुत्र

एन्ट्रॉपीमध्ये बदल = (विशिष्ट उष्णता क्षमता*ln(पृष्ठभाग 2 चे तापमान/पृष्ठभागाचे तापमान 1))-(व्हॉल्यूम एक्सपान्सिव्हिटी*खंड*दबाव मध्ये फरक)
ΔS = (c*ln(T2/T1))-(β*VT*ΔP)

पंप परिभाषित करा.

पंप एक साधन आहे जे द्रव (द्रव किंवा वायू) हलवते, किंवा कधीकधी स्लरी, यांत्रिक कृतीद्वारे, सामान्यत: विद्युत उर्जेमधून हायड्रॉलिक उर्जामध्ये रूपांतरित करते. पंप द्रवपदार्थ हलविण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पद्धतीनुसार तीन प्रमुख गटात वर्गीकृत केले जाऊ शकतात: थेट लिफ्ट, विस्थापन आणि गुरुत्व पंप. पंप काही यंत्रणेद्वारे चालतात (सामान्यत: परस्पर क्रिया किंवा रोटरी) आणि द्रव हलवून यांत्रिक कार्य करण्यासाठी ऊर्जा वापरतात. मॅन्युअल ऑपरेशन, वीज, इंजिन किंवा पवन उर्जा यासह अनेक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे पंप चालतात आणि वैद्यकीय अनुप्रयोगांकरिता सूक्ष्मदर्शकापासून मोठ्या औद्योगिक पंपांपर्यंत अनेक आकारात येतात.

एन्ट्रॉपी परिभाषित करा.

एन्ट्रोपी ही एक वैज्ञानिक संकल्पना आहे, तसेच मोजण्यासारखी भौतिक मालमत्ता देखील आहे जी सामान्यत: डिसऑर्डर, यादृच्छिकता किंवा अनिश्चिततेच्या स्थितीशी संबंधित असते. हा शब्द आणि संकल्पना सांख्यिकीय भौतिकशास्त्रातील निसर्गाच्या सूक्ष्मदर्शी वर्णनापर्यंत आणि माहिती सिद्धांताच्या सिद्धांतापर्यंत शास्त्रीय थर्मोडायनामिक्सपासून ते प्रथम शास्त्रीय थर्मोडायनामिक्सपासून विविध क्षेत्रात वापरली जातात. रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र आणि जीवनाशी त्यांचे संबंध, कॉस्मॉलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हवामान विज्ञान, हवामान बदल आणि दूरसंचार माहितीच्या प्रसारणासह माहिती प्रणालींमध्ये दूरगामी अनुप्रयोग आढळले आहेत.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!