eficiência do ciclo brayton Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Eficiência Térmica do Ciclo de Brayton = 1-1/(Relação de pressão^((Gama-1)/Gama))
BCE = 1-1/(rp^((Y-1)/Y))
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Eficiência Térmica do Ciclo de Brayton - Eficiência térmica do ciclo de Brayton (compressor único e turbina única) usamos a primeira lei da termodinâmica em termos de entalpia e não em termos de energia interna.
Relação de pressão - A razão de pressão é a razão entre a pressão final e a inicial.
Gama - Gama é a razão entre as capacidades térmicas a pressão e volume constantes.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Relação de pressão: 6 --> Nenhuma conversão necessária
Gama: 2.6 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
BCE = 1-1/(rp^((Y-1)/Y)) --> 1-1/(6^((2.6-1)/2.6))
Avaliando ... ...
BCE = 0.668000299386509
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.668000299386509 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.668000299386509 0.668 <-- Eficiência Térmica do Ciclo de Brayton
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

17 Eficiência térmica Calculadoras

eficiência diesel
Vai Eficiência Diesel = 1-1/(Taxa de compressão^Gama-1)*(Razão de corte^Gama-1/(Gama*(Razão de corte-1)))
Eficiência geral dada Caldeira, Ciclo, Turbina, Gerador e Eficiência Auxiliar
Vai Eficiência geral = Eficiência da Caldeira*Eficiência do Ciclo*Eficiência da Turbina*Eficiência do Gerador*Eficiência Auxiliar
Eficiência volumétrica dada a taxa de compressão e pressão
Vai Eficiência volumétrica = 1+Taxa de compressão+Taxa de compressão* Relação de pressão^(1/Gama)
Eficiência Térmica da Máquina de Carnot
Vai Eficiência Térmica da Máquina de Carnot = 1-Temperatura Absoluta do Reservatório Frio/Temperatura Absoluta do Reservatório Quente
eficiência do ciclo brayton
Vai Eficiência Térmica do Ciclo de Brayton = 1-1/(Relação de pressão^((Gama-1)/Gama))
Eficiência Térmica dada Energia Residual
Vai Eficiência térmica dada Energia residual = 1-Resíduos de calor/Energia térmica
Eficiência Térmica dada Energia Mecânica
Vai Eficiência térmica dada energia mecânica = Energia mecânica/Energia térmica
Eficiência do ciclo de Carnot da máquina térmica usando a temperatura da fonte e do dissipador
Vai Eficiência do Ciclo de Carnot = 1-Temperatura Inicial/Temperatura final
Eficiência do bico
Vai Eficiência do Bocal = Mudança na energia cinética/Energia cinética
eficiência térmica do motor térmico
Vai Eficiência térmica do motor térmico = Trabalhar/Energia termica
Eficiência do compressor resfriado
Vai Eficiência do compressor resfriado = Energia cinética/Trabalhar
eficiência térmica do freio
Vai Eficiência Térmica do Freio = Potência de freio/Energia termica
eficiência térmica indicada
Vai Eficiência Térmica Indicada = Potência de freio/Energia termica
Eficiência do Compressor
Vai Eficiência do Compressor = Energia cinética/Trabalhar
Eficiência da turbina
Vai Eficiência da Turbina = Trabalhar/Energia cinética
eficiência do ciclo otto
Vai OTE = 1-Temperatura Inicial/Temperatura final
eficiência do ciclo de classificação
Vai Ciclo de classificação = 1-Razão de calor

eficiência do ciclo brayton Fórmula

Eficiência Térmica do Ciclo de Brayton = 1-1/(Relação de pressão^((Gama-1)/Gama))
BCE = 1-1/(rp^((Y-1)/Y))

Ciclo de Brayton

inclui 2 processos adiabáticos quase estáticos e 2 processos isobáricos

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