Efficacité thermique du cycle Ericsson Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité thermique du cycle Ericsson = (Température plus élevée-Température inférieure)/(Température plus élevée)
ηe = (TH-TL)/(TH)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Efficacité thermique du cycle Ericsson - L'efficacité thermique du cycle Ericsson représente l'efficacité du moteur Ericsson. Elle est mesurée en comparant la quantité de travail effectuée dans le système à la chaleur fournie au système.
Température plus élevée - (Mesuré en Kelvin) - La température la plus élevée est la température du réservoir chaud. C'est l'entité à partir de laquelle le moteur absorbe l'énergie thermique pour effectuer son travail. Elle est mesurée en température absolue (échelle Kelvin).
Température inférieure - (Mesuré en Kelvin) - La température inférieure est la température du dissipateur thermique. C'est là que le moteur rejette la chaleur perdue qui ne peut pas être convertie en travail. Elle est mesurée en température absolue (échelle Kelvin).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température plus élevée: 250 Kelvin --> 250 Kelvin Aucune conversion requise
Température inférieure: 120 Kelvin --> 120 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ηe = (TH-TL)/(TH) --> (250-120)/(250)
Évaluer ... ...
ηe = 0.52
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.52 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.52 <-- Efficacité thermique du cycle Ericsson
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Institut indien de technologie (IIT (ISM)), Dhanbad, Jharkhand
Aditya Prakash Gautam a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Vivek Gaïkwad
Collège d'ingénierie AISSMS, Pune (AISSMSCOE, Pune), Puné
Vivek Gaïkwad a validé cette calculatrice et 3 autres calculatrices!

Cycles pneumatiques standard Calculatrices

Pression efficace moyenne en cycle double
​ LaTeX ​ Aller Pression efficace moyenne du double cycle = Pression au début de la compression isentropique*(Ratio de compression^Rapport de capacité thermique*((Rapport de pression en double cycle-1)+Rapport de capacité thermique*Rapport de pression en double cycle*(Rapport de coupure-1))-Ratio de compression*(Rapport de pression en double cycle*Rapport de coupure^Rapport de capacité thermique-1))/((Rapport de capacité thermique-1)*(Ratio de compression-1))
Pression efficace moyenne dans le cycle diesel
​ LaTeX ​ Aller Pression effective moyenne du cycle diesel = Pression au début de la compression isentropique*(Rapport de capacité thermique*Ratio de compression^Rapport de capacité thermique*(Rapport de coupure-1)-Ratio de compression*(Rapport de coupure^Rapport de capacité thermique-1))/((Rapport de capacité thermique-1)*(Ratio de compression-1))
Pression efficace moyenne dans le cycle d'Otto
​ LaTeX ​ Aller Pression effective moyenne du cycle Otto = Pression au début de la compression isentropique*Ratio de compression*(((Ratio de compression^(Rapport de capacité thermique-1)-1)*(Rapport de pression-1))/((Ratio de compression-1)*(Rapport de capacité thermique-1)))
Sortie de travail pour le cycle Otto
​ LaTeX ​ Aller Résultat de travail du cycle Otto = Pression au début de la compression isentropique*Volume au début de la compression isentropique*((Rapport de pression-1)*(Ratio de compression^(Rapport de capacité thermique-1)-1))/(Rapport de capacité thermique-1)

Efficacité thermique du cycle Ericsson Formule

​LaTeX ​Aller
Efficacité thermique du cycle Ericsson = (Température plus élevée-Température inférieure)/(Température plus élevée)
ηe = (TH-TL)/(TH)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!