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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=Cp(T3-T4)
WT - Turbinenarbeit?Cp - Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck?T3 - Turbineneintrittstemperatur?T4 - Turbinenaustrittstemperatur?

Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur aus:.

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Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
WT=Cp(T3-T4)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
WT=1.248kJ/kg*K(1300K-600K)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
WT=1248J/(kg*K)(1300K-600K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
WT=1248(1300-600)
Nächster Schritt Auswerten
WT=873600J
Letzter Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
WT=873.6KJ

Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur 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.
Turbinenaustrittstemperatur
Die Turbinenaustrittstemperatur ist die Strömungstemperatur nach der Expansion durch die Turbine.
Symbol: T4
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Turbinenarbeit

​ge Ideale Turbinenarbeit bei gegebenem Druckverhältnis
WT=CpT3(Prγ-1γ-1Prγ-1γ)
​ge Turbinenarbeit bei gegebener Enthalpie
WT=h3-h4

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 Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur ausgewertet?

Der Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur-Evaluator verwendet Turbine Work = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Turbineneintrittstemperatur-Turbinenaustrittstemperatur), um Turbinenarbeit, Die Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperaturformel ist definiert als das Produkt der spezifischen Wärme bei konstantem Druck und der Temperaturdifferenz am Einlass und Auslass der Turbine auszuwerten. Turbinenarbeit wird durch das Symbol WT gekennzeichnet.

Wie wird Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur zu verwenden, geben Sie Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Turbineneintrittstemperatur (T3) & Turbinenaustrittstemperatur (T4) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur

Wie lautet die Formel zum Finden von Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur?
Die Formel von Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur wird als Turbine Work = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Turbineneintrittstemperatur-Turbinenaustrittstemperatur) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.8736 = 1248*(1300-600).
Wie berechnet man Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur?
Mit Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Turbineneintrittstemperatur (T3) & Turbinenaustrittstemperatur (T4) können wir Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur mithilfe der Formel - Turbine Work = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Turbineneintrittstemperatur-Turbinenaustrittstemperatur) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Turbinenarbeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Turbinenarbeit-
  • Turbine Work=Specific heat at constant pressure*Turbine Inlet Temperature*((Turbine Pressure Ratio^((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)-1)/(Turbine Pressure Ratio^((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)))OpenImg
  • Turbine Work=Turbine Inlet Enthalpy-Turbine Exit EnthalpyOpenImg
Kann Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur verwendet?
Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur wird normalerweise mit Kilojoule[KJ] für Energie gemessen. Joule[KJ], Gigajoule[KJ], Megajoule[KJ] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Turbinenarbeit in einer Gasturbine bei gegebener Temperatur gemessen werden kann.
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