Efficienza della turbina utilizzando la variazione effettiva e isoentropica dell'entalpia Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficienza della turbina = Cambiamento di entalpia in un processo termodinamico/Variazione dell'entalpia (isoentropica)
ηT = ΔH/ΔHS
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Efficienza della turbina - L'efficienza della turbina è il rapporto tra la produzione di lavoro effettiva della turbina e l'energia netta in ingresso fornita sotto forma di combustibile.
Cambiamento di entalpia in un processo termodinamico - (Misurato in Joule per chilogrammo) - La variazione di entalpia in un processo termodinamico è la quantità termodinamica equivalente alla differenza totale tra il contenuto di calore di un sistema.
Variazione dell'entalpia (isoentropica) - (Misurato in Joule per chilogrammo) - La variazione di entalpia (Isentropic) è la quantità termodinamica equivalente alla differenza totale tra il contenuto di calore di un sistema in condizioni reversibili e adiabatiche.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Cambiamento di entalpia in un processo termodinamico: 190 Joule per chilogrammo --> 190 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Variazione dell'entalpia (isoentropica): 310 Joule per chilogrammo --> 310 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ηT = ΔH/ΔHS --> 190/310
Valutare ... ...
ηT = 0.612903225806452
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.612903225806452 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.612903225806452 0.612903 <-- Efficienza della turbina
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shivam Sinha
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Surathkal
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Verifier Image
Verificato da Pragati Jaju
Università di Ingegneria (COEP), Pune
Pragati Jaju ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

Leggi della termodinamica loro applicazioni e altri concetti di base Calcolatrici

Efficienza della turbina utilizzando la variazione effettiva e isoentropica dell'entalpia
​ LaTeX ​ Partire Efficienza della turbina = Cambiamento di entalpia in un processo termodinamico/Variazione dell'entalpia (isoentropica)
Energia interna utilizzando il primo principio della termodinamica
​ LaTeX ​ Partire Variazione dell'energia interna = Calore trasferito nel processo termodinamico+Lavoro svolto nel processo termodinamico
Calore utilizzando il primo principio della termodinamica
​ LaTeX ​ Partire Calore trasferito nel processo termodinamico = Variazione dell'energia interna-Lavoro svolto nel processo termodinamico
Lavoro utilizzando il primo principio della termodinamica
​ LaTeX ​ Partire Lavoro svolto nel processo termodinamico = Variazione dell'energia interna-Calore trasferito nel processo termodinamico

Efficienza della turbina utilizzando la variazione effettiva e isoentropica dell'entalpia Formula

​LaTeX ​Partire
Efficienza della turbina = Cambiamento di entalpia in un processo termodinamico/Variazione dell'entalpia (isoentropica)
ηT = ΔH/ΔHS

Funzionamento della turbina (espansori)

L'espansione di un gas in un ugello per produrre un flusso ad alta velocità è un processo che converte l'energia interna in energia cinetica, che a sua volta viene convertita in lavoro sull'albero quando il flusso colpisce le pale attaccate a un albero rotante. Quindi una turbina (o espansore) è costituita da serie alterne di ugelli e pale rotanti attraverso le quali il vapore o il gas fluisce in un processo di espansione a regime. Il risultato complessivo è la conversione dell'energia interna di un flusso ad alta pressione in lavoro sull'albero. Quando il vapore fornisce la forza motrice come nella maggior parte delle centrali elettriche, il dispositivo è chiamato turbina; quando si tratta di un gas ad alta pressione, come l'ammoniaca o l'etilene in un impianto chimico, il dispositivo viene solitamente chiamato espansore.

Qual è il primo principio della termodinamica?

In un sistema chiuso che subisce un ciclo termodinamico, l'integrale ciclico del calore e l'integrale ciclico del lavoro sono proporzionali tra loro quando espressi nelle proprie unità e sono uguali tra loro quando espressi nelle unità coerenti.

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