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Turbinenarbeit stellt die Arbeit dar, die eine Turbine bei der Umwandlung der thermischen Energie einer Flüssigkeit in mechanische Energie verrichtet. Überprüfen Sie FAQs
WT=CpT3(Prγ-1γ-1Prγ-1γ)
WT - Turbinenarbeit?Cp - Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck?T3 - Turbineneintrittstemperatur?Pr - Turbinendruckverhältnis?γ - Wärmekapazitätsverhältnis?

Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis aus:.

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Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
WT=CpT3(Prγ-1γ-1Prγ-1γ)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
WT=1.248kJ/kg*K1300K(14.961.4-11.4-114.961.4-11.4)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
WT=1248J/(kg*K)1300K(14.961.4-11.4-114.961.4-11.4)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
WT=12481300(14.961.4-11.4-114.961.4-11.4)
Nächster Schritt Auswerten
WT=873432.11385659J
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
WT=873.43211385659KJ
Letzter Schritt Rundungsantwort
WT=873.4321KJ

Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis Formel Elemente

Variablen
Turbinenarbeit
Turbinenarbeit stellt die Arbeit dar, die eine Turbine bei der Umwandlung der thermischen Energie einer Flüssigkeit in mechanische Energie verrichtet.
Symbol: WT
Messung: EnergieEinheit: KJ
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Energie, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer Substanz bei konstantem Druck um ein Grad zu erhöhen.
Symbol: Cp
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: kJ/kg*K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Turbineneintrittstemperatur
Die Turbineneintrittstemperatur bezieht sich auf die Temperatur des in eine Turbine eintretenden Fluids, beispielsweise der heißen Gase aus der Verbrennung in einem Gasturbinentriebwerk.
Symbol: T3
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Turbinendruckverhältnis
Unter Turbinendruckverhältnis versteht man das Verhältnis des Drucks am Turbineneinlass zum Druck am Turbinenauslass.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wärmekapazitätsverhältnis
Das Wärmekapazitätsverhältnis, auch als adiabatischer Index bekannt, ist das Verhältnis der spezifischen Wärme, dh das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen.
Symbol: γ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Turbinenarbeit

​ge Turbinenarbeit bei gegebener Enthalpie
WT=h3-h4
​ge Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur
WT=Cp(T3-T4)

Andere Formeln in der Kategorie Turbine

​ge Reaktionsgrad für Turbine
R=ΔErotor dropΔEstage drop
​ge Wirkungsgrad der Turbine im tatsächlichen Gasturbinenzyklus
ηT=T3-T4T3-T4,s
​ge Effizienz der Turbine im tatsächlichen Gasturbinenzyklus bei gegebener Enthalpie
ηT=h3-h4h3-h4s

Wie wird Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis ausgewertet?

Der Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis-Evaluator verwendet Turbine Work = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Turbineneintrittstemperatur*((Turbinendruckverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)/(Turbinendruckverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis))), um Turbinenarbeit, Die Formel „Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis“ ist definiert als die Arbeit, die eine Turbine bei der idealen (isentropischen) Expansion der Gase verrichtet auszuwerten. Turbinenarbeit wird durch das Symbol WT gekennzeichnet.

Wie wird Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis zu verwenden, geben Sie Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Turbineneintrittstemperatur (T3), Turbinendruckverhältnis (Pr) & Wärmekapazitätsverhältnis (γ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis

Wie lautet die Formel zum Finden von Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis?
Die Formel von Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis wird als Turbine Work = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Turbineneintrittstemperatur*((Turbinendruckverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)/(Turbinendruckverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.650036 = 1248*1300*((14.96^((1.4-1)/1.4)-1)/(14.96^((1.4-1)/1.4))).
Wie berechnet man Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis?
Mit Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Turbineneintrittstemperatur (T3), Turbinendruckverhältnis (Pr) & Wärmekapazitätsverhältnis (γ) können wir Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis mithilfe der Formel - Turbine Work = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Turbineneintrittstemperatur*((Turbinendruckverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)/(Turbinendruckverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis))) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Turbinenarbeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Turbinenarbeit-
  • Turbine Work=Turbine Inlet Enthalpy-Turbine Exit EnthalpyOpenImg
  • Turbine Work=Specific heat at constant pressure*(Turbine Inlet Temperature-Turbine Exit Temperature)OpenImg
Kann Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis verwendet?
Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis wird normalerweise mit Kilojoule[KJ] für Energie gemessen. Joule[KJ], Gigajoule[KJ], Megajoule[KJ] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis gemessen werden kann.
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