eficiencia del ciclo otto Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
beneficios según objetivos = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
OTE = 1-Ti/Tf
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
beneficios según objetivos - OTE es la eficiencia del ciclo termodinámico idealizado del ciclo Otto que describe el funcionamiento de un motor de pistón de encendido por chispa típico. Es un ciclo termodinámico que se encuentra principalmente en los motores de los automóviles.
Temperatura inicial - (Medido en Kelvin) - La temperatura inicial es la medida del calor o frialdad de un sistema en su estado inicial.
Temperatura final - (Medido en Kelvin) - La temperatura final es la medida del calor o frialdad de un sistema en su estado final.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura inicial: 305 Kelvin --> 305 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura final: 345 Kelvin --> 345 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
OTE = 1-Ti/Tf --> 1-305/345
Evaluar ... ...
OTE = 0.115942028985507
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.115942028985507 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.115942028985507 0.115942 <-- beneficios según objetivos
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
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13 Producción de energía a partir del calor Calculadoras

ciclo de carnot de la bomba de calor
​ Vamos Ciclo de Carnot de la bomba de calor = Calor del depósito de alta temperatura/(Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura)
Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor usando calor en depósito frío y caliente
​ Vamos COP de bomba de calor dado calor = Calor en el depósito caliente/(Calor en el depósito caliente-Calor en depósito frío)
Expansión térmica
​ Vamos Coeficiente de expansión térmica lineal = Cambio de longitud/(Longitud inicial*Cambio de temperatura)
Eficiencia térmica del motor de Carnot
​ Vamos Eficiencia térmica del motor de Carnot = 1-Temperatura absoluta del depósito frío/Temperatura absoluta del depósito caliente
Trabajo de bomba de calor
​ Vamos Trabajo de bomba de calor = Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura
Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor utilizando trabajo y calor en depósito frío
​ Vamos COP de Bomba de Calor en Depósito Frío = Calor en el depósito caliente/Energía mecánica
Eficiencia del ciclo de Carnot del motor térmico utilizando la temperatura de la fuente y el sumidero
​ Vamos Eficiencia del ciclo de Carnot = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
eficiencia del ciclo otto
​ Vamos beneficios según objetivos = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
eficiencia térmica del motor térmico
​ Vamos Eficiencia térmica del motor térmico = Trabajar/Energía térmica
motor de calor real
​ Vamos Motor de calor real = Trabajo de bomba de calor/Calor
bomba de calor real
​ Vamos Bomba de calor real = Calor/Trabajo de bomba de calor
Rendimiento de la bomba de calor
​ Vamos Bomba de calor = Calor/Trabajo de bomba de calor
clasificación de la eficiencia del ciclo
​ Vamos Ciclo de clasificación = 1-Relación de calor

17 Eficiencia térmica Calculadoras

eficiencia diesel
​ Vamos Eficiencia Diésel = 1-1/(Índice de compresión^Gama-1)*(Relación de corte^Gama-1/(Gama*(Relación de corte-1)))
Eficiencia general dada la eficiencia de caldera, ciclo, turbina, generador y auxiliar
​ Vamos Eficiencia general = Eficiencia de la caldera*Eficiencia del ciclo*Eficiencia de la turbina*Eficiencia del generador*Eficiencia auxiliar
Eficiencia volumétrica dada la relación de compresión y presión
​ Vamos Eficiencia volumétrica = 1+Índice de compresión+Índice de compresión*Proporción de presión^(1/Gama)
Eficiencia térmica del motor de Carnot
​ Vamos Eficiencia térmica del motor de Carnot = 1-Temperatura absoluta del depósito frío/Temperatura absoluta del depósito caliente
eficiencia del ciclo brayton
​ Vamos Eficiencia Térmica del Ciclo Brayton = 1-1/(Proporción de presión^((Gama-1)/Gama))
Eficiencia Térmica dada Energía Mecánica
​ Vamos Eficiencia Térmica dada Energía Mecánica = Energía mecánica/Energía térmica
Eficiencia térmica dada la energía residual
​ Vamos Eficiencia térmica dada Energía residual = 1-Calor perdido/Energía térmica
Eficiencia de la boquilla
​ Vamos Eficiencia de la boquilla = Cambio en la energía cinética/Energía cinética
Eficiencia del ciclo de Carnot del motor térmico utilizando la temperatura de la fuente y el sumidero
​ Vamos Eficiencia del ciclo de Carnot = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
eficiencia térmica del freno
​ Vamos Eficiencia Térmica del Freno = La potencia de frenada/Energía térmica
eficiencia térmica indicada
​ Vamos Eficiencia Térmica Indicada = La potencia de frenada/Energía térmica
eficiencia del ciclo otto
​ Vamos beneficios según objetivos = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
Eficiencia del compresor refrigerado
​ Vamos Eficiencia del compresor refrigerado = Energía cinética/Trabajar
eficiencia térmica del motor térmico
​ Vamos Eficiencia térmica del motor térmico = Trabajar/Energía térmica
Eficiencia del compresor
​ Vamos Eficiencia del compresor = Energía cinética/Trabajar
Eficiencia de la turbina
​ Vamos Eficiencia de la turbina = Trabajar/Energía cinética
clasificación de la eficiencia del ciclo
​ Vamos Ciclo de clasificación = 1-Relación de calor

eficiencia del ciclo otto Fórmula

beneficios según objetivos = 1-Temperatura inicial/Temperatura final
OTE = 1-Ti/Tf

otón

t1

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