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Le changement d'enthalpie est la quantité thermodynamique équivalente à la différence totale entre le contenu calorifique d'un système. Vérifiez FAQs
ΔH=(CpkΔT)+(VSpecific(1-(βT))ΔP)
ΔH - Changement d'enthalpie?Cpk - Capacité thermique spécifique à pression constante par K?ΔT - Différence globale de température?VSpecific - Volume spécifique?β - Expansivité du volume?T - Température du liquide?ΔP - Différence de pression?

Exemple Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe.

95230Edit=(5000Edit20Edit)+(63.6Edit(1-(0.1Edit85Edit))10Edit)
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Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?

Premier pas Considérez la formule
ΔH=(CpkΔT)+(VSpecific(1-(βT))ΔP)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
ΔH=(5000J/(kg*K)20K)+(63.6m³/kg(1-(0.1°C⁻¹85K))10Pa)
L'étape suivante Convertir des unités
ΔH=(5000J/(kg*K)20K)+(63.6m³/kg(1-(0.11/K85K))10Pa)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
ΔH=(500020)+(63.6(1-(0.185))10)
Dernière étape Évaluer
ΔH=95230J/kg

Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe Formule Éléments

Variables
Changement d'enthalpie
Le changement d'enthalpie est la quantité thermodynamique équivalente à la différence totale entre le contenu calorifique d'un système.
Symbole: ΔH
La mesure: Chaleur de combustion (par masse)Unité: J/kg
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Capacité thermique spécifique à pression constante par K
La capacité thermique spécifique à pression constante par K est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une unité de masse de substance de 1 degré à pression constante.
Symbole: Cpk
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: J/(kg*K)
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Différence globale de température
La différence globale de température est la différence des valeurs de température globale.
Symbole: ΔT
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Volume spécifique
Le volume spécifique est la quantité d'espace qu'une substance ou un objet occupe ou qui est enfermé dans un conteneur par kilogramme.
Symbole: VSpecific
La mesure: Volume spécifiqueUnité: m³/kg
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Expansivité du volume
L'expansivité volumique est l'augmentation fractionnaire du volume d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz par unité d'augmentation de température.
Symbole: β
La mesure: Coefficient de température de résistanceUnité: °C⁻¹
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température du liquide
La température du liquide est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans un liquide.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Différence de pression
La différence de pression est la différence entre les pressions.
Symbole: ΔP
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Changement d'enthalpie

​va Changement d'enthalpie dans la turbine (expanseurs)
ΔH=Wratem
​va Changement d'enthalpie réel à l'aide de l'efficacité de compression isentropique
ΔH=ΔHSηc

Autres formules dans la catégorie Application de la thermodynamique aux processus d'écoulement

​va Taux de travail isentropique effectué pour le processus de compression adiabatique utilisant Cp
Wsisentropic=cT1((P2P1)[R]c-1)
​va Taux de travail isentropique effectué pour le processus de compression adiabatique utilisant Gamma
Wsisentropic=[R](T1γ-1γ)((P2P1)γ-1γ-1)

Comment évaluer Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?

L'évaluateur Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe utilise Change in Enthalpy = (Capacité thermique spécifique à pression constante par K*Différence globale de température)+(Volume spécifique*(1-(Expansivité du volume*Température du liquide))*Différence de pression) pour évaluer Changement d'enthalpie, L'enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la formule de la pompe est définie comme la fonction de la capacité thermique spécifique, la différence de température, de volume, d'expansivité volumique, de température et de différence de pression pour une pompe. Changement d'enthalpie est désigné par le symbole ΔH.

Comment évaluer Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe, saisissez Capacité thermique spécifique à pression constante par K (Cpk), Différence globale de température (ΔT), Volume spécifique (VSpecific), Expansivité du volume (β), Température du liquide (T) & Différence de pression (ΔP) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe

Quelle est la formule pour trouver Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?
La formule de Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe est exprimée sous la forme Change in Enthalpy = (Capacité thermique spécifique à pression constante par K*Différence globale de température)+(Volume spécifique*(1-(Expansivité du volume*Température du liquide))*Différence de pression). Voici un exemple : 95230 = (5000*20)+(63.6*(1-(0.1*85))*10).
Comment calculer Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?
Avec Capacité thermique spécifique à pression constante par K (Cpk), Différence globale de température (ΔT), Volume spécifique (VSpecific), Expansivité du volume (β), Température du liquide (T) & Différence de pression (ΔP), nous pouvons trouver Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe en utilisant la formule - Change in Enthalpy = (Capacité thermique spécifique à pression constante par K*Différence globale de température)+(Volume spécifique*(1-(Expansivité du volume*Température du liquide))*Différence de pression).
Quelles sont les autres façons de calculer Changement d'enthalpie ?
Voici les différentes façons de calculer Changement d'enthalpie-
  • Change in Enthalpy=Work Done Rate/Mass Flow RateOpenImg
  • Change in Enthalpy=Change in Enthalpy (Isentropic)/Compressor EfficiencyOpenImg
  • Change in Enthalpy=Turbine Efficiency*Change in Enthalpy (Isentropic)OpenImg
Le Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe peut-il être négatif ?
Oui, le Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe, mesuré dans Chaleur de combustion (par masse) peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?
Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe est généralement mesuré à l'aide de Joule par Kilogramme[J/kg] pour Chaleur de combustion (par masse). Kilojoule par Kilogramme[J/kg], calorie (IT) / gramme[J/kg] sont les quelques autres unités dans lesquelles Enthalpie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe peut être mesuré.
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