Enthalpie des idealen Gases bei gegebener Temperatur Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Enthalpie = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperatur
h = Cp*T
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Enthalpie - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Enthalpie ist die Menge an Wärmeenergie pro Masseneinheit eines Stoffes.
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck bedeutet die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur einer Gasmasseneinheit bei konstantem Druck um 1 Grad zu erhöhen.
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck: 1005 Joule pro Kilogramm pro K --> 1005 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur: 298.15 Kelvin --> 298.15 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h = Cp*T --> 1005*298.15
Auswerten ... ...
h = 299640.75
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
299640.75 Joule pro Kilogramm -->299.64075 Kilojoule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
299.64075 299.6408 Kilojoule pro Kilogramm <-- Enthalpie
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

19 Thermodynamik und maßgebliche Gleichungen Taschenrechner

Maximale Arbeitsleistung im Brayton-Zyklus
​ Gehen Maximale geleistete Arbeit im Brayton-Zyklus = (1005*1/Kompressoreffizienz)*Temperatur am Einlass des Kompressors in Brayton*(sqrt(Temperatur am Einlass der Turbine im Brayton-Zyklus/Temperatur am Einlass des Kompressors in Brayton*Kompressoreffizienz*Turbineneffizienz)-1)^2
Gedrosselter Massendurchfluss bei gegebenem spezifischem Wärmeverhältnis
​ Gehen Gedrosselter Massendurchfluss = (Spezifisches Wärmeverhältnis/(sqrt(Spezifisches Wärmeverhältnis-1)))*((Spezifisches Wärmeverhältnis+1)/2)^(-((Spezifisches Wärmeverhältnis+1)/(2*Spezifisches Wärmeverhältnis-2)))
Gedrosselte Massendurchflussrate
​ Gehen Gedrosselter Massendurchfluss = (Massendurchsatz*sqrt(Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperatur))/(Düsenhalsbereich*Halsdruck)
Stagnationsschallgeschwindigkeit bei spezifischer Wärme bei konstantem Druck
​ Gehen Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls = sqrt((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Stagnationstemperatur)
Spezifische Wärme des gemischten Gases
​ Gehen Spezifische Wärme des Mischgases = (Spezifische Wärme des Kerngases+Bypass-Verhältnis*Spezifische Wärme der Bypassluft)/(1+Bypass-Verhältnis)
Stagnationstemperatur
​ Gehen Stagnationstemperatur = Statische Temperatur+(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses^2)/(2*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)
Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls
​ Gehen Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls = sqrt(Spezifisches Wärmeverhältnis*[R]*Stagnationstemperatur)
Schallgeschwindigkeit
​ Gehen Schallgeschwindigkeit = sqrt(Spezifisches Wärmeverhältnis*[R-Dry-Air]*Statische Temperatur)
Stagnation Schallgeschwindigkeit bei Stagnationsenthalpie
​ Gehen Stagnationsgeschwindigkeit des Schalls = sqrt((Spezifisches Wärmeverhältnis-1)*Stagnationsenthalpie)
Wärmekapazitätsverhältnis
​ Gehen Spezifisches Wärmeverhältnis = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Effizienz des Zyklus
​ Gehen Effizienz des Zyklus = (Turbinenarbeit-Kompressorarbeit)/Hitze
Stagnationsenthalpie
​ Gehen Stagnationsenthalpie = Enthalpie+(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses^2)/2
Innere Energie des perfekten Gases bei gegebener Temperatur
​ Gehen Innere Energie = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen*Temperatur
Enthalpie des idealen Gases bei gegebener Temperatur
​ Gehen Enthalpie = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperatur
Mach Nummer
​ Gehen Machzahl = Geschwindigkeit des Objekts/Schallgeschwindigkeit
Wirkungsgrad des Joule-Zyklus
​ Gehen Effizienz des Joule-Zyklus = Netzwerkarbeitsausgabe/Hitze
Arbeitsverhältnis im praktischen Zyklus
​ Gehen Arbeitsverhältnis = 1-(Kompressorarbeit/Turbinenarbeit)
Druckverhältnis
​ Gehen Druckverhältnis = Enddruck/Anfangsdruck
Mach Winkel
​ Gehen Mach-Winkel = asin(1/Machzahl)

Enthalpie des idealen Gases bei gegebener Temperatur Formel

Enthalpie = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperatur
h = Cp*T

Was ist Enthalpie?

Die Enthalpie ist eine Eigenschaft eines thermodynamischen Systems, definiert als die Summe der inneren Energie des Systems und des Produkts aus Druck und Volumen.

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