Produção líquida de trabalho em ciclo simples de turbina a gás Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Produção líquida de trabalho = Capacidade de calor específica a pressão constante*((Temperatura na entrada da turbina-Temperatura na saída da turbina)-(Temperatura na saída do compressor-Temperatura na entrada do compressor))
WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Produção líquida de trabalho - (Medido em Joule) - A produção líquida de trabalho é definida como a diferença entre o trabalho da turbina e o trabalho do compressor.
Capacidade de calor específica a pressão constante - (Medido em Joule por quilograma por K) - Capacidade de calor específica a pressão constante significa a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de gás em 1 grau a pressão constante.
Temperatura na entrada da turbina - (Medido em Kelvin) - A Temperatura na Entrada da Turbina é usada para medir a quantidade de energia térmica na entrada da Turbina.
Temperatura na saída da turbina - (Medido em Kelvin) - A Temperatura na Saída da Turbina é usada para medir a quantidade de energia térmica na saída da Turbina.
Temperatura na saída do compressor - (Medido em Kelvin) - A Temperatura na Saída do Compressor é usada para medir a quantidade de energia térmica na saída do compressor.
Temperatura na entrada do compressor - (Medido em Kelvin) - A Temperatura na Entrada do Compressor é usada para medir a quantidade de energia térmica na entrada do compressor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade de calor específica a pressão constante: 1.248 Quilojoule por quilograma por K --> 1248 Joule por quilograma por K (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura na entrada da turbina: 555 Kelvin --> 555 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura na saída da turbina: 439 Kelvin --> 439 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura na saída do compressor: 370 Kelvin --> 370 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura na entrada do compressor: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1)) --> 1248*((555-439)-(370-300))
Avaliando ... ...
WNet = 57408
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
57408 Joule -->57.408 quilojoule (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
57.408 quilojoule <-- Produção líquida de trabalho
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Métricas de Eficiência Calculadoras

Produção líquida de trabalho em ciclo simples de turbina a gás
​ LaTeX ​ Vai Produção líquida de trabalho = Capacidade de calor específica a pressão constante*((Temperatura na entrada da turbina-Temperatura na saída da turbina)-(Temperatura na saída do compressor-Temperatura na entrada do compressor))
Poder propulsivo
​ LaTeX ​ Vai Poder Propulsivo = 1/2*((Taxa de fluxo de massa+Taxa de fluxo de combustível)*Velocidade de saída^2-(Taxa de fluxo de massa*Velocidade de vôo^2))
Eficiência térmica de motores a jato dada a taxa de velocidade efetiva
​ LaTeX ​ Vai Eficiência térmica = (Velocidade de saída^2*(1-Taxa de velocidade efetiva^2))/(2*Proporção Ar Combustível*Valor calorífico do combustível)
Eficiência Isentrópica da Máquina de Expansão
​ LaTeX ​ Vai Eficiência da Turbina = Trabalho atual/Resultado de trabalho isentrópico

Produção líquida de trabalho em ciclo simples de turbina a gás Fórmula

​LaTeX ​Vai
Produção líquida de trabalho = Capacidade de calor específica a pressão constante*((Temperatura na entrada da turbina-Temperatura na saída da turbina)-(Temperatura na saída do compressor-Temperatura na entrada do compressor))
WNet = Cp*((T3-T4)-(T2-T1))

O que é a produção líquida de trabalho?

A saída de trabalho líquido é definida como a diferença entre o trabalho produzido pelo sistema e a energia fornecida ao sistema.

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