स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता फॉर्मूला

Fx प्रतिलिपि
LaTeX प्रतिलिपि
कार्नाट चक्र दक्षता भौतिक नियमों द्वारा अनुमत किसी भी ऊष्मा इंजन चक्र की उच्चतम दक्षता है। FAQs जांचें
n'=1-TiTf
n' - कार्नोट चक्र दक्षता?Ti - प्रारंभिक तापमान?Tf - अंतिम तापमान?

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता उदाहरण

मूल्यों के साथ
इकाइयों के साथ
केवल उदाहरण

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता समीकरण मूल्यों के साथ जैसा दिखता है।

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता समीकरण इकाइयों के साथ जैसा दिखता है।

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता समीकरण जैसा दिखता है।

0.1159Edit=1-305Edit345Edit
प्रतिलिपि
रीसेट
शेयर करना
आप यहां हैं -
HomeIcon घर » Category अभियांत्रिकी » Category रासायनिक अभियांत्रिकी » Category ऊष्मप्रवैगिकी » fx स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता समाधान

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता की गणना कैसे करें, इसके लिए हमारे चरण-दर-चरण समाधान का पालन करें।

पहला कदम सूत्र पर विचार करें
n'=1-TiTf
अगला कदम चरों के प्रतिस्थापन मान
n'=1-305K345K
अगला कदम मूल्यांकन के लिए तैयार रहें
n'=1-305345
अगला कदम मूल्यांकन करना
n'=0.115942028985507
अंतिम चरण उत्तर को गोल करना
n'=0.1159

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता FORMULA तत्वों

चर
कार्नोट चक्र दक्षता
कार्नाट चक्र दक्षता भौतिक नियमों द्वारा अनुमत किसी भी ऊष्मा इंजन चक्र की उच्चतम दक्षता है।
प्रतीक: n'
माप: NAइकाई: Unitless
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
प्रारंभिक तापमान
प्रारंभिक तापमान एक प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था में गर्माहट या ठंडक का माप है।
प्रतीक: Ti
माप: तापमानइकाई: K
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.
अंतिम तापमान
अंतिम तापमान किसी सिस्टम की अपनी अंतिम अवस्था में गर्मता या ठंडक का माप है।
प्रतीक: Tf
माप: तापमानइकाई: K
टिप्पणी: मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है.

गर्मी से बिजली का उत्पादन श्रेणी में अन्य सूत्र

​जाना ब्रेक थर्मल दक्षता
ηbth=BPQ
​जाना ब्रेटन चक्र दक्षता
BCE=1-1rpY-1Y
​जाना कंप्रेसर क्षमता
CE=KEW
​जाना कूल्ड कंप्रेसर दक्षता
CCE=KEW

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता का मूल्यांकन कैसे करें?

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता मूल्यांकनकर्ता कार्नोट चक्र दक्षता, स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करते हुए हीट इंजन की कार्नोट साइकिल दक्षता हमें एक परिणाम देती है कि यदि गैस द्वारा पहुँचा गया अधिकतम गर्म तापमान Th है और चक्र के दौरान सबसे ठंडा तापमान Tc है, तो ऊष्मा ऊर्जा इनपुट का अंश जो यांत्रिक कार्य के रूप में निकलता है , दक्षता कहा जाता है। का मूल्यांकन करने के लिए Carnot Cycle Efficiency = 1-प्रारंभिक तापमान/अंतिम तापमान का उपयोग करता है। कार्नोट चक्र दक्षता को n' प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है।

इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करके स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता का मूल्यांकन कैसे करें? स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता के लिए इस ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता का उपयोग करने के लिए, प्रारंभिक तापमान (Ti) & अंतिम तापमान (Tf) दर्ज करें और गणना बटन दबाएं।

FAQs पर स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता

स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता का सूत्र Carnot Cycle Efficiency = 1-प्रारंभिक तापमान/अंतिम तापमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है- 0.115942 = 1-305/345.
स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता की गणना कैसे करें?
प्रारंभिक तापमान (Ti) & अंतिम तापमान (Tf) के साथ हम स्रोत और सिंक के तापमान का उपयोग करके हीट इंजन की कार्नोट साइकिल क्षमता को सूत्र - Carnot Cycle Efficiency = 1-प्रारंभिक तापमान/अंतिम तापमान का उपयोग करके पा सकते हैं।
Copied!