Isentropische verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verandering in enthalpie (isentropisch) = Verandering in enthalpie/Turbine-efficiëntie
ΔHS = ΔH/ηT
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Verandering in enthalpie (isentropisch) - (Gemeten in Joule per kilogram) - Verandering in enthalpie (Isentropisch) is de thermodynamische grootheid die gelijk is aan het totale verschil tussen de warmte-inhoud van een systeem onder omkeerbare en adiabatische omstandigheden.
Verandering in enthalpie - (Gemeten in Joule per kilogram) - Verandering in enthalpie is de thermodynamische grootheid die gelijk is aan het totale verschil tussen de warmte-inhoud van een systeem.
Turbine-efficiëntie - Turbine-efficiëntie is de verhouding tussen de werkelijke werkoutput van de turbine en de netto input-energie die wordt geleverd in de vorm van brandstof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verandering in enthalpie: 190 Joule per kilogram --> 190 Joule per kilogram Geen conversie vereist
Turbine-efficiëntie: 0.75 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔHS = ΔH/ηT --> 190/0.75
Evalueren ... ...
ΔHS = 253.333333333333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
253.333333333333 Joule per kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
253.333333333333 253.3333 Joule per kilogram <-- Verandering in enthalpie (isentropisch)
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shivam Sinha
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Surathkal
Shivam Sinha heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Pragati Jaju
Technische Universiteit (COEP), Pune
Pragati Jaju heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

23 Toepassing van thermodynamica op stromingsprocessen Rekenmachines

Isentropic Work Done Rate voor adiabatisch compressieproces met behulp van Gamma
Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = [R]*(Temperatuur van oppervlak 1/((Verhouding warmtecapaciteit-1)/Verhouding warmtecapaciteit))*((Druk 2/Druk 1)^((Verhouding warmtecapaciteit-1)/Verhouding warmtecapaciteit)-1)
Volume-uitbreiding voor pompen die Entropy gebruiken
Gaan Volume-uitbreiding = ((Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1))-Verandering in entropie)/(Volume*Verschil in druk)
Enthalpie voor pompen met volume-expansiviteit voor pomp
Gaan Verandering in enthalpie = (Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Algemeen verschil in temperatuur)+(Specifiek volume*(1-(Volume-uitbreiding*Temperatuur van vloeistof))*Verschil in druk)
Volume-expansiviteit voor pompen die enthalpie gebruiken
Gaan Volume-uitbreiding = ((((Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*Algemeen verschil in temperatuur)-Verandering in enthalpie)/(Volume*Verschil in druk))+1)/Temperatuur van vloeistof
Entropie voor pompen met volume-expansiviteit voor pomp
Gaan Verandering in entropie = (Specifieke warmte capaciteit*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1))-(Volume-uitbreiding*Volume*Verschil in druk)
Isentropisch werk uitgevoerd tarief voor adiabatisch compressieproces met behulp van Cp
Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Specifieke warmte capaciteit*Temperatuur van oppervlak 1*((Druk 2/Druk 1)^([R]/Specifieke warmte capaciteit)-1)
Algehele efficiëntie gegeven ketel-, cyclus-, turbine-, generator- en hulpefficiëntie
Gaan Algemene efficiëntie = Ketelrendement*Cyclusefficiëntie*Turbine-efficiëntie*Generator-efficiëntie*Hulpefficiëntie
Asvermogen
Gaan As Vermogen = 2*pi*Revoluties per seconde*Koppel uitgeoefend op wiel
Isentropische verandering in enthalpie met behulp van compressorefficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie
Gaan Verandering in enthalpie (isentropisch) = Compressorefficiëntie*Verandering in enthalpie
Compressorefficiëntie met behulp van werkelijke en isentropische verandering in enthalpie
Gaan Compressorefficiëntie = Verandering in enthalpie (isentropisch)/Verandering in enthalpie
Werkelijke enthalpieverandering met behulp van Isentropische compressie-efficiëntie
Gaan Verandering in enthalpie = Verandering in enthalpie (isentropisch)/Compressorefficiëntie
Isentropische verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie
Gaan Verandering in enthalpie (isentropisch) = Verandering in enthalpie/Turbine-efficiëntie
Werkelijke verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en isentropische verandering in enthalpie
Gaan Verandering in enthalpie = Turbine-efficiëntie*Verandering in enthalpie (isentropisch)
Nozzle-efficiëntie
Gaan Nozzle-efficiëntie = Verandering in kinetische energie/Kinetische energie
Werkelijk werk gedaan met behulp van compressorefficiëntie en isentropisch aswerk
Gaan Werkelijk schachtwerk = Schachtwerk (Isentropisch)/Compressorefficiëntie
Isentropisch werk gedaan met behulp van compressorefficiëntie en feitelijk aswerk
Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Compressorefficiëntie*Werkelijk schachtwerk
Compressorrendement bij gebruik van werkelijke en isentropische aswerkzaamheden
Gaan Compressorefficiëntie = Schachtwerk (Isentropisch)/Werkelijk schachtwerk
Werkelijk werk gedaan met behulp van turbine-efficiëntie en isentropisch aswerk
Gaan Werkelijk schachtwerk = Turbine-efficiëntie*Schachtwerk (Isentropisch)
Isentropisch werk gedaan met behulp van turbine-efficiëntie en feitelijk aswerk
Gaan Schachtwerk (Isentropisch) = Werkelijk schachtwerk/Turbine-efficiëntie
Turbine-efficiëntie met behulp van feitelijk en isentropisch aswerk
Gaan Turbine-efficiëntie = Werkelijk schachtwerk/Schachtwerk (Isentropisch)
Massastroomsnelheid van stroom in turbine (expanders)
Gaan Massastroomsnelheid = Werk gedaan tarief/Verandering in enthalpie
Verandering in enthalpie in turbine (expanders)
Gaan Verandering in enthalpie = Werk gedaan tarief/Massastroomsnelheid
Werkzaamheden per turbine (uitbreidingen)
Gaan Werk gedaan tarief = Verandering in enthalpie*Massastroomsnelheid

Isentropische verandering in enthalpie met behulp van turbine-efficiëntie en werkelijke verandering in enthalpie Formule

Verandering in enthalpie (isentropisch) = Verandering in enthalpie/Turbine-efficiëntie
ΔHS = ΔH/ηT

Hoe werken turbine(expanders)?

De expansie van een gas in een mondstuk om een hogesnelheidsstroom te produceren, is een proces dat interne energie omzet in kinetische energie, die op zijn beurt wordt omgezet in aswerk wanneer de stroom botst op bladen die zijn bevestigd aan een roterende as. Een turbine (of expander) bestaat dus uit afwisselende sets van mondstukken en roterende bladen waardoor damp of gas stroomt in een stationair expansieproces. Het algehele resultaat is de omzetting van de interne energie van een hogedrukstroom in schachtwerk. Wanneer stoom de aandrijfkracht levert, zoals in de meeste energiecentrales, wordt het apparaat een turbine genoemd; als het een hogedrukgas is, zoals ammoniak of ethyleen in een chemische fabriek, wordt het apparaat meestal een expander genoemd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!