Formula Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore

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L'efficienza termica del ciclo Stirling rappresenta l'efficacia del motore Stirling. Viene misurato confrontando la quantità di lavoro svolto attraverso il sistema con il calore fornito al sistema. Controlla FAQs
ηs=100([R]ln(r)(Tf-Ti)[R]Tfln(r)+Cv(1-ε)(Tf-Ti))
ηs - Efficienza termica del ciclo Stirling?r - Rapporto di compressione?Tf - Temperatura finale?Ti - Temperatura iniziale?Cv - Capacità termica specifica molare a volume costante?ε - Efficacia dello scambiatore di calore?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore

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Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore con Valori.

Ecco come appare l'equazione Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore con unità.

Ecco come appare l'equazione Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore.

19.8854Edit=100(8.3145ln(20Edit)(423Edit-283Edit)8.3145423Editln(20Edit)+100Edit(1-0.5Edit)(423Edit-283Edit))
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Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore?

Primo passo Considera la formula
ηs=100([R]ln(r)(Tf-Ti)[R]Tfln(r)+Cv(1-ε)(Tf-Ti))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
ηs=100([R]ln(20)(423K-283K)[R]423Kln(20)+100J/K*mol(1-0.5)(423K-283K))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
ηs=100(8.3145ln(20)(423K-283K)8.3145423Kln(20)+100J/K*mol(1-0.5)(423K-283K))
Passo successivo Preparati a valutare
ηs=100(8.3145ln(20)(423-283)8.3145423ln(20)+100(1-0.5)(423-283))
Passo successivo Valutare
ηs=19.8853668537813
Ultimo passo Risposta arrotondata
ηs=19.8854

Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Efficienza termica del ciclo Stirling
L'efficienza termica del ciclo Stirling rappresenta l'efficacia del motore Stirling. Viene misurato confrontando la quantità di lavoro svolto attraverso il sistema con il calore fornito al sistema.
Simbolo: ηs
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere inferiore a 100.
Rapporto di compressione
Il rapporto di compressione si riferisce a quanto la miscela aria-carburante viene compressa nel cilindro prima dell'accensione. È essenzialmente il rapporto tra il volume del cilindro al PMI e al PMS.
Simbolo: r
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Temperatura finale
La temperatura finale può essere definita come la temperatura del cilindro dopo l'accensione o la temperatura finale della carica prima dell'estrazione del lavoro. Si misura in temperatura assoluta (scala Kelvin).
Simbolo: Tf
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Temperatura iniziale
La temperatura iniziale può essere definita come la temperatura del cilindro dopo la corsa di aspirazione o la temperatura iniziale della carica. Si misura in temperatura assoluta (scala Kelvin).
Simbolo: Ti
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Capacità termica specifica molare a volume costante
La capacità termica specifica molare a volume costante è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di una mole di gas di un grado a volume costante.
Simbolo: Cv
Misurazione: Calore specifico molare a volume costanteUnità: J/K*mol
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Efficacia dello scambiatore di calore
L'efficacia dello scambiatore di calore è il rapporto tra il trasferimento di calore effettivo e il massimo trasferimento possibile nello scenario ideale. Riflette quanto bene un dispositivo estrae il calore dal lavandino più alto a quello più basso.
Simbolo: ε
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere inferiore a 1.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
ln
Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule nella categoria Cicli standard dell'aria

​va Pressione effettiva media nel ciclo Otto
PO=P1r((rγ-1-1)(rp-1)(r-1)(γ-1))
​va Pressione effettiva media nel ciclo diesel
PD=P1γrγ(rc-1)-r(rcγ-1)(γ-1)(r-1)
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Come valutare Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore?

Il valutatore Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore utilizza Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Rapporto di compressione)*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))/([R]*Temperatura finale*ln(Rapporto di compressione)+Capacità termica specifica molare a volume costante*(1-Efficacia dello scambiatore di calore)*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))) per valutare Efficienza termica del ciclo Stirling, Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore L'efficacia si riferisce all'efficacia con cui un motore Stirling converte l'energia termica dal carburante in lavoro meccanico. Riflette l'efficacia della conversione del calore derivante dalla combustione del carburante in rendimento di lavoro utilizzabile sull'albero motore. Tiene conto del rapporto di compressione e dell'efficacia dello scambiatore di calore. Efficienza termica del ciclo Stirling è indicato dal simbolo ηs.

Come valutare Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore, inserisci Rapporto di compressione (r), Temperatura finale (Tf), Temperatura iniziale (Ti), Capacità termica specifica molare a volume costante (Cv) & Efficacia dello scambiatore di calore (ε) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore

Qual è la formula per trovare Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore?
La formula di Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore è espressa come Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Rapporto di compressione)*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))/([R]*Temperatura finale*ln(Rapporto di compressione)+Capacità termica specifica molare a volume costante*(1-Efficacia dello scambiatore di calore)*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))). Ecco un esempio: 19.88537 = 100*(([R]*ln(20)*(423-283))/([R]*423*ln(20)+100*(1-0.5)*(423-283))).
Come calcolare Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore?
Con Rapporto di compressione (r), Temperatura finale (Tf), Temperatura iniziale (Ti), Capacità termica specifica molare a volume costante (Cv) & Efficacia dello scambiatore di calore (ε) possiamo trovare Efficienza termica del ciclo Stirling data l'efficacia dello scambiatore di calore utilizzando la formula - Thermal Efficiency of Stirling Cycle = 100*(([R]*ln(Rapporto di compressione)*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))/([R]*Temperatura finale*ln(Rapporto di compressione)+Capacità termica specifica molare a volume costante*(1-Efficacia dello scambiatore di calore)*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas, Costante universale dei gas e Funzione logaritmo naturale.
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