Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor Fórmula

Fx Copiar
LaTeX Copiar
La eficiencia térmica del ciclo Stirling representa la eficacia del motor Stirling. Se mide comparando cuánto trabajo se realiza en todo el sistema con el calor suministrado al sistema. Marque FAQs
ηs=100([R]ln(r)(Tf-Ti)[R]Tfln(r)+Cv(1-ε)(Tf-Ti))
ηs - Eficiencia térmica del ciclo Stirling?r - Índice de compresión?Tf - Temperatura final?Ti - Temperatura inicial?Cv - Capacidad calorífica específica molar a volumen constante?ε - Efectividad del intercambiador de calor?[R] - constante universal de gas?[R] - constante universal de gas?

Ejemplo de Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor con Valores.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor con unidades.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor.

19.8854Edit=100(8.3145ln(20Edit)(423Edit-283Edit)8.3145423Editln(20Edit)+100Edit(1-0.5Edit)(423Edit-283Edit))
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -

Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor?

Primer paso Considere la fórmula
ηs=100([R]ln(r)(Tf-Ti)[R]Tfln(r)+Cv(1-ε)(Tf-Ti))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
ηs=100([R]ln(20)(423K-283K)[R]423Kln(20)+100J/K*mol(1-0.5)(423K-283K))
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
ηs=100(8.3145ln(20)(423K-283K)8.3145423Kln(20)+100J/K*mol(1-0.5)(423K-283K))
Próximo paso Prepárese para evaluar
ηs=100(8.3145ln(20)(423-283)8.3145423ln(20)+100(1-0.5)(423-283))
Próximo paso Evaluar
ηs=19.8853668537813
Último paso Respuesta de redondeo
ηs=19.8854

Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Eficiencia térmica del ciclo Stirling
La eficiencia térmica del ciclo Stirling representa la eficacia del motor Stirling. Se mide comparando cuánto trabajo se realiza en todo el sistema con el calor suministrado al sistema.
Símbolo: ηs
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser menor que 100.
Índice de compresión
La relación de compresión se refiere a cuánto se aprieta la mezcla de aire y combustible en el cilindro antes del encendido. Es esencialmente la relación entre el volumen del cilindro en BDC y TDC.
Símbolo: r
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura final
La temperatura final puede denominarse la temperatura del cilindro después del encendido o la temperatura final de la carga antes de extraer el trabajo. Se mide en temperatura absoluta (escala Kelvin).
Símbolo: Tf
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura inicial
La temperatura inicial puede denominarse temperatura del cilindro después de la carrera de admisión o temperatura inicial de la carga. Se mide en temperatura absoluta (escala Kelvin).
Símbolo: Ti
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad calorífica específica molar a volumen constante
La capacidad calorífica específica molar a volumen constante es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un mol de gas a volumen constante.
Símbolo: Cv
Medición: Capacidad calorífica específica molar a volumen constanteUnidad: J/K*mol
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Efectividad del intercambiador de calor
La efectividad del intercambiador de calor es una relación entre la transferencia de calor real y la transferencia máxima posible en un escenario ideal. Refleja qué tan bien un dispositivo extrae calor del fregadero superior al inferior.
Símbolo: ε
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser menor que 1.
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
ln
El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.
Sintaxis: ln(Number)

Otras fórmulas en la categoría Ciclos estándar de aire

​Ir Presión Efectiva Media en Ciclo Otto
PO=P1r((rγ-1-1)(rp-1)(r-1)(γ-1))
​Ir Presión Media Efectiva en Ciclo Diesel
PD=P1γrγ(rc-1)-r(rcγ-1)(γ-1)(r-1)
​Ir Presión efectiva media en ciclo dual
Pd=P1rγ((Rp-1)+γRp(rc-1))-r(Rprcγ-1)(γ-1)(r-1)
​Ir Salida de trabajo para ciclo Otto
Wo=P1V1(rp-1)(rγ-1-1)γ-1

¿Cómo evaluar Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor?

El evaluador de Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor usa Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Índice de compresión)*(Temperatura final-Temperatura inicial))/([R]*Temperatura final*ln(Índice de compresión)+Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*(1-Efectividad del intercambiador de calor)*(Temperatura final-Temperatura inicial))) para evaluar Eficiencia térmica del ciclo Stirling, La eficiencia térmica del ciclo Stirling dada la eficacia del intercambiador de calor se refiere a la eficacia con la que un motor Stirling convierte la energía térmica del combustible en trabajo mecánico. Refleja la eficacia de convertir el calor procedente de la quema de combustible en trabajo utilizable en el cigüeñal. Tiene en cuenta la relación de compresión y la eficacia del intercambiador de calor. Eficiencia térmica del ciclo Stirling se indica mediante el símbolo ηs.

¿Cómo evaluar Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor, ingrese Índice de compresión (r), Temperatura final (Tf), Temperatura inicial (Ti), Capacidad calorífica específica molar a volumen constante (Cv) & Efectividad del intercambiador de calor (ε) y presione el botón calcular.

FAQs en Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor

¿Cuál es la fórmula para encontrar Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor?
La fórmula de Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor se expresa como Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Índice de compresión)*(Temperatura final-Temperatura inicial))/([R]*Temperatura final*ln(Índice de compresión)+Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*(1-Efectividad del intercambiador de calor)*(Temperatura final-Temperatura inicial))). Aquí hay un ejemplo: 19.88537 = 100*(([R]*ln(20)*(423-283))/([R]*423*ln(20)+100*(1-0.5)*(423-283))).
¿Cómo calcular Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor?
Con Índice de compresión (r), Temperatura final (Tf), Temperatura inicial (Ti), Capacidad calorífica específica molar a volumen constante (Cv) & Efectividad del intercambiador de calor (ε) podemos encontrar Eficiencia Térmica del Ciclo Stirling dada la Efectividad del Intercambiador de Calor usando la fórmula - Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Índice de compresión)*(Temperatura final-Temperatura inicial))/([R]*Temperatura final*ln(Índice de compresión)+Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*(1-Efectividad del intercambiador de calor)*(Temperatura final-Temperatura inicial))). Esta fórmula también utiliza funciones constante universal de gas, constante universal de gas y Logaritmo natural (ln).
Copied!