Formuła Wydajność cieplna cyklu Ericsson

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Sprawność cieplna cyklu Ericssona reprezentuje efektywność silnika Ericsson. Mierzy się go poprzez porównanie ilości pracy wykonanej w systemie z ciepłem dostarczonym do systemu. Sprawdź FAQs
ηe=TH-TLTH
ηe - Sprawność cieplna cyklu Ericssona?TH - Podwyższona temperatura?TL - Niższa temperatura?

Przykład Wydajność cieplna cyklu Ericsson

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Wydajność cieplna cyklu Ericsson wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Wydajność cieplna cyklu Ericsson wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Wydajność cieplna cyklu Ericsson wygląda jak.

0.52Edit=250Edit-120Edit250Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Silnik IC » fx Wydajność cieplna cyklu Ericsson

Wydajność cieplna cyklu Ericsson Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Wydajność cieplna cyklu Ericsson?

Pierwszy krok Rozważ formułę
ηe=TH-TLTH
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
ηe=250K-120K250K
Następny krok Przygotuj się do oceny
ηe=250-120250
Ostatni krok Oceniać
ηe=0.52

Wydajność cieplna cyklu Ericsson Formuła Elementy

Zmienne
Sprawność cieplna cyklu Ericssona
Sprawność cieplna cyklu Ericssona reprezentuje efektywność silnika Ericsson. Mierzy się go poprzez porównanie ilości pracy wykonanej w systemie z ciepłem dostarczonym do systemu.
Symbol: ηe
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być mniejsza niż 1.
Podwyższona temperatura
Wyższa temperatura to temperatura gorącego zbiornika. Jest to obiekt, z którego silnik pobiera energię cieplną w celu wykonania pracy. Mierzy się ją w temperaturze bezwzględnej (w skali Kelvina).
Symbol: TH
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Niższa temperatura
Niższa temperatura to temperatura radiatora. Jest to miejsce, w którym silnik odrzuca ciepło odpadowe, którego nie można przekształcić w pracę. Mierzy się ją w temperaturze bezwzględnej (w skali Kelvina).
Symbol: TL
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły w kategorii Cykle standardowe powietrza

​Iść Średnie ciśnienie efektywne w cyklu Otto
PO=P1r((rγ-1-1)(rp-1)(r-1)(γ-1))
​Iść Średnie ciśnienie efektywne w cyklu Diesla
PD=P1γrγ(rc-1)-r(rcγ-1)(γ-1)(r-1)
​Iść Średnie ciśnienie efektywne w podwójnym cyklu
Pd=P1rγ((Rp-1)+γRp(rc-1))-r(Rprcγ-1)(γ-1)(r-1)
​Iść Wydajność pracy dla cyklu Otto
Wo=P1V1(rp-1)(rγ-1-1)γ-1

Jak ocenić Wydajność cieplna cyklu Ericsson?

Ewaluator Wydajność cieplna cyklu Ericsson używa Thermal Efficiency of Ericsson Cycle = (Podwyższona temperatura-Niższa temperatura)/(Podwyższona temperatura) do oceny Sprawność cieplna cyklu Ericssona, Sprawność cieplna cyklu Ericssona jest identyczna z wydajnością cyklu Carnota. Innymi słowy, osiąga maksymalną teoretyczną efektywność dla silnika cieplnego po cyklu Ericssona pracującym pomiędzy dwoma zadanymi zbiornikami temperaturowymi. Należy zauważyć, że cykle Ericssona i Carnota składają się wyłącznie z procesów odwracalnych (izotermicznych i izobarycznych), co oznacza, że można je przebiegać w odwrotnym kierunku bez naruszania praw termodynamiki. Sprawność cieplna cyklu Ericssona jest oznaczona symbolem ηe.

Jak ocenić Wydajność cieplna cyklu Ericsson za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Wydajność cieplna cyklu Ericsson, wpisz Podwyższona temperatura (TH) & Niższa temperatura (TL) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Wydajność cieplna cyklu Ericsson

Jaki jest wzór na znalezienie Wydajność cieplna cyklu Ericsson?
Formuła Wydajność cieplna cyklu Ericsson jest wyrażona jako Thermal Efficiency of Ericsson Cycle = (Podwyższona temperatura-Niższa temperatura)/(Podwyższona temperatura). Oto przykład: 0.52 = (250-120)/(250).
Jak obliczyć Wydajność cieplna cyklu Ericsson?
Dzięki Podwyższona temperatura (TH) & Niższa temperatura (TL) możemy znaleźć Wydajność cieplna cyklu Ericsson za pomocą formuły - Thermal Efficiency of Ericsson Cycle = (Podwyższona temperatura-Niższa temperatura)/(Podwyższona temperatura).
Copied!