sprawność cieplna silnika cieplnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Sprawność cieplna silnika cieplnego = Praca/Energia cieplna
η = W/Q
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Sprawność cieplna silnika cieplnego - Sprawność cieplna silnika cieplnego określa ilość użytecznej pracy wykonanej przy danej ilości wprowadzonej energii cieplnej.
Praca - (Mierzone w Dżul) - Praca jest wykonywana, gdy siła przyłożona do obiektu porusza ten obiekt.
Energia cieplna - (Mierzone w Dżul) - Energia cieplna to ilość całkowitego wymaganego ciepła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Praca: 250 Dżul --> 250 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Energia cieplna: 4200 Dżul --> 4200 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
η = W/Q --> 250/4200
Ocenianie ... ...
η = 0.0595238095238095
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0595238095238095 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0595238095238095 0.059524 <-- Sprawność cieplna silnika cieplnego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

13 Produkcja energii z ciepła Kalkulatory

cykl Carnota pompy ciepła
Iść Cykl Carnota pompy ciepła = Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego/(Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego)
Współczynnik wydajności pompy ciepła wykorzystującej ciepło w zbiorniku zimnym i gorącym
Iść COP pompy ciepła podanego ciepła = Ogrzać w gorącym zbiorniku/(Ogrzać w gorącym zbiorniku-Ciepło w zimnym zbiorniku)
Rozszerzalność termiczna
Iść Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej = Zmiana długości/(Długość początkowa*Zmiana temperatury)
Sprawność cieplna silnika Carnota
Iść Sprawność cieplna silnika Carnota = 1-Temperatura bezwzględna zimnego zbiornika/Temperatura bezwzględna gorącego zbiornika
Praca pompy ciepła
Iść Praca pompy ciepła = Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego
Współczynnik wydajności pompy ciepła wykorzystującej pracę i ciepło w zbiorniku zimnym
Iść COP pompy ciepła w zimnym zbiorniku = Ogrzać w gorącym zbiorniku/Energia mechaniczna
Wydajność cyklu Carnota silnika cieplnego przy użyciu temperatury źródła i zlewu
Iść Efektywność cyklu Carnota = 1-Temperatura początkowa/Temperatura końcowa
sprawność cieplna silnika cieplnego
Iść Sprawność cieplna silnika cieplnego = Praca/Energia cieplna
prawdziwy silnik cieplny
Iść Prawdziwy silnik cieplny = Praca pompy ciepła/Ciepło
prawdziwa pompa ciepła
Iść Prawdziwa pompa ciepła = Ciepło/Praca pompy ciepła
wydajność cyklu otto
Iść OTE = 1-Temperatura początkowa/Temperatura końcowa
Wydajność pompy ciepła
Iść Pompa ciepła = Ciepło/Praca pompy ciepła
ranking efektywności cyklu
Iść Cykl rankingowy = 1-Stosunek ciepła

17 Wydajność termiczna Kalkulatory

wydajność oleju napędowego
Iść Wydajność Diesla = 1-1/(Stopień sprężania^Gamma-1)*(Współczynnik odcięcia^Gamma-1/(Gamma*(Współczynnik odcięcia-1)))
Ogólna wydajność podana wydajność kotła, cyklu, turbiny, generatora i pomocniczego
Iść Ogólna wydajność = Sprawność kotła*Wydajność cyklu*Wydajność turbiny*Wydajność generatora*Sprawność pomocnicza
Wydajność wolumetryczna przy danym współczynniku kompresji i ciśnieniu
Iść Sprawność objętościowa = 1+Stopień sprężania+Stopień sprężania* Stosunek ciśnień^(1/Gamma)
Sprawność cieplna silnika Carnota
Iść Sprawność cieplna silnika Carnota = 1-Temperatura bezwzględna zimnego zbiornika/Temperatura bezwzględna gorącego zbiornika
Wydajność cyklu Braytona
Iść Sprawność cieplna cyklu Braytona = 1-1/(Stosunek ciśnień^((Gamma-1)/Gamma))
Sprawność cieplna przy danej energii mechanicznej
Iść Podana wydajność cieplna Energia mechaniczna = Energia mechaniczna/Energia cieplna
Wydajność cieplna podana Energia odpadowa
Iść Podana sprawność cieplna Energia odpadowa = 1-Marnować ciepło/Energia cieplna
Wydajność cyklu Carnota silnika cieplnego przy użyciu temperatury źródła i zlewu
Iść Efektywność cyklu Carnota = 1-Temperatura początkowa/Temperatura końcowa
Wydajność dyszy
Iść Wydajność dyszy = Zmiana energii kinetycznej/Energia kinetyczna
wskazana sprawność cieplna
Iść Wskazywana Sprawność Cieplna = Moc hamowania/Energia cieplna
sprawność cieplna silnika cieplnego
Iść Sprawność cieplna silnika cieplnego = Praca/Energia cieplna
Wydajność sprężarki chłodzonej
Iść Wydajność chłodzonej sprężarki = Energia kinetyczna/Praca
sprawność cieplna hamulca
Iść Sprawność cieplna hamulca = Moc hamowania/Energia cieplna
wydajność cyklu otto
Iść OTE = 1-Temperatura początkowa/Temperatura końcowa
Wydajność sprężarki
Iść Wydajność sprężarki = Energia kinetyczna/Praca
Wydajność turbiny
Iść Wydajność turbiny = Praca/Energia kinetyczna
ranking efektywności cyklu
Iść Cykl rankingowy = 1-Stosunek ciepła

sprawność cieplna silnika cieplnego Formułę

Sprawność cieplna silnika cieplnego = Praca/Energia cieplna
η = W/Q

sprawność silnika cieplnego

Silnik cieplny pobiera energię cieplną ze źródła ciepła o wysokiej temperaturze, zamieniając część jej na użyteczną pracę, a resztę oddając do radiatora o niskiej temperaturze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!