Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Тепловой КПД цикла Стирлинга представляет собой эффективность двигателя Стирлинга. Оно измеряется путем сравнения количества работы, совершаемой системой, с количеством тепла, подаваемого в систему. Проверьте FAQs
ηs=100⋅([R]⋅ln(r)⋅(Tf-Ti)[R]⋅Tf⋅ln(r)+Cv⋅(1-ε)⋅(Tf-Ti))
ηs - Термический КПД цикла Стирлинга?r - Коэффициент сжатия?Tf - Конечная температура?Ti - Начальная температура?Cv - Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме?ε - Эффективность теплообменника?[R] - Универсальная газовая постоянная?[R] - Универсальная газовая постоянная?

Пример Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника выглядит как.

19.8854Edit=100⋅(8.3145⋅ln(20Edit)⋅(423Edit-283Edit)8.3145⋅423Edit⋅ln(20Edit)+100Edit⋅(1-0.5Edit)⋅(423Edit-283Edit))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
Дом » физика » Механический » двигатель внутреннего сгорания » Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника

Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника?

Первый шаг Рассмотрим формулу
ηs=100⋅([R]⋅ln(r)⋅(Tf-Ti)[R]⋅Tf⋅ln(r)+Cv⋅(1-ε)⋅(Tf-Ti))
Следующий шаг Заменить значения переменных
∴ ηs=100⋅([R]⋅ln(20)⋅(423K-283K)[R]⋅423K⋅ln(20)+100J/K*mol⋅(1-0.5)⋅(423K-283K))
Следующий шаг Замещающие значения констант
∴ ηs=100⋅(8.3145⋅ln(20)⋅(423K-283K)8.3145⋅423K⋅ln(20)+100J/K*mol⋅(1-0.5)⋅(423K-283K))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
∴ ηs=100⋅(8.3145⋅ln(20)⋅(423-283)8.3145⋅423⋅ln(20)+100⋅(1-0.5)⋅(423-283))
Следующий шаг Оценивать
∴ηs=19.8853668537813
Последний шаг Округление ответа
∴ηs=19.8854

Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Термический КПД цикла Стирлинга
Тепловой КПД цикла Стирлинга представляет собой эффективность двигателя Стирлинга. Оно измеряется путем сравнения количества работы, совершаемой системой, с количеством тепла, подаваемого в систему.
Символ: ηs
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть меньше 100.
Коэффициент сжатия
Степень сжатия показывает, насколько сильно топливовоздушная смесь сжимается в цилиндре перед воспламенением. По сути, это соотношение объема цилиндра в НМТ к ВМТ.
Символ: r
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Конечная температура
Конечная температура может называться температурой цилиндра после воспламенения или конечной температурой заряда перед извлечением работы. Измеряется в абсолютной температуре (по шкале Кельвина).
Символ: Tf
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Начальная температура
Начальную температуру можно назвать температурой цилиндра после такта впуска или начальной температурой заряда. Измеряется в абсолютной температуре (по шкале Кельвина).
Символ: Ti
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного моля газа на один градус при постоянном объеме.
Символ: Cv
Измерение: Молярная удельная теплоемкость при постоянном объемеЕдиница: J/K*mol
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Эффективность теплообменника
Эффективность теплообменника – это отношение фактической теплоотдачи к максимально возможной в идеальном сценарии. Он отражает, насколько хорошо устройство отводит тепло от верхнего радиатора к нижнему.
Символ: ε
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть меньше 1.
Универсальная газовая постоянная
Универсальная газовая постоянная — это фундаментальная физическая константа, которая появляется в законе идеального газа и связывает давление, объем и температуру идеального газа.
Символ: [R]
Ценить: 8.31446261815324
Универсальная газовая постоянная
Универсальная газовая постоянная — это фундаментальная физическая константа, которая появляется в законе идеального газа и связывает давление, объем и температуру идеального газа.
Символ: [R]
Ценить: 8.31446261815324
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Кредиты

Creator Image
Индийский технологический институт (ИИТ (ИЗМ)), Дханбад, Джаркханд
Пользователь Адитья Пракаш Гаутам создал эту формулу и еще 25+ формул!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Пользователь Аншика Арья проверил эту формулу и ещё 2500+ формул!

Другие формулы в категории Стандартные циклы воздуха

​Идти Среднее эффективное давление в цикле Отто
PO=P1⋅r⋅((rγ-1-1)⋅(rp-1)(r-1)⋅(γ-1))
​Идти Среднее эффективное давление в дизельном цикле
PD=P1⋅γ⋅rγ⋅(rc-1)-r⋅(rcγ-1)(γ-1)⋅(r-1)
​Идти Среднее эффективное давление в двойном цикле
Pd=P1⋅rγ⋅((Rp-1)+γ⋅Rp⋅(rc-1))-r⋅(Rp⋅rcγ-1)(γ-1)⋅(r-1)
​Идти Выходная мощность для цикла Отто
Wo=P1⋅V1⋅(rp-1)⋅(rγ-1-1)γ-1

Как оценить Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника?

Оценщик Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника использует Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Коэффициент сжатия)*(Конечная температура-Начальная температура))/([R]*Конечная температура*ln(Коэффициент сжатия)+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*(1-Эффективность теплообменника)*(Конечная температура-Начальная температура))) для оценки Термический КПД цикла Стирлинга, Тепловой КПД цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника означает, насколько эффективно двигатель Стирлинга преобразует тепловую энергию топлива в механическую работу. Он отражает эффективность преобразования тепла от сгорания топлива в полезную работу коленчатого вала. Он учитывает степень сжатия, а также эффективность теплообменника. Термический КПД цикла Стирлинга обозначается символом ηs.

Как оценить Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника, введите Коэффициент сжатия (r), Конечная температура (Tf), Начальная температура (Ti), Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме (Cv) & Эффективность теплообменника (ε) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника

По какой формуле можно найти Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника?
Формула Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника выражается как Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Коэффициент сжатия)*(Конечная температура-Начальная температура))/([R]*Конечная температура*ln(Коэффициент сжатия)+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*(1-Эффективность теплообменника)*(Конечная температура-Начальная температура))). Вот пример: 19.88537 = 100*(([R]*ln(20)*(423-283))/([R]*423*ln(20)+100*(1-0.5)*(423-283))).
Как рассчитать Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника?
С помощью Коэффициент сжатия (r), Конечная температура (Tf), Начальная температура (Ti), Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме (Cv) & Эффективность теплообменника (ε) мы можем найти Термическая эффективность цикла Стирлинга с учетом эффективности теплообменника, используя формулу - Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Коэффициент сжатия)*(Конечная температура-Начальная температура))/([R]*Конечная температура*ln(Коэффициент сжатия)+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*(1-Эффективность теплообменника)*(Конечная температура-Начальная температура))). В этой формуле также используются функции Универсальная газовая постоянная, Универсальная газовая постоянная, и Натуральный логарифм (ln).
© 2024-2026. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!