Fx Копировать
LaTeX Копировать
Изменение энтальпии – это термодинамическая величина, эквивалентная полной разнице между теплосодержанием системы. Проверьте FAQs
ΔH=(CpkΔT)+(VSpecific(1-(βT))ΔP)
ΔH - Изменение энтальпии?Cpk - Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К?ΔT - Общая разница в температуре?VSpecific - Удельный объем?β - Расширение объема?T - Температура жидкости?ΔP - Разница в давлении?

Пример Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса выглядит как.

95230Edit=(5000Edit20Edit)+(63.6Edit(1-(0.1Edit85Edit))10Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Термодинамика » fx Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса

Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса?

Первый шаг Рассмотрим формулу
ΔH=(CpkΔT)+(VSpecific(1-(βT))ΔP)
Следующий шаг Заменить значения переменных
ΔH=(5000J/(kg*K)20K)+(63.6m³/kg(1-(0.1°C⁻¹85K))10Pa)
Следующий шаг Конвертировать единицы
ΔH=(5000J/(kg*K)20K)+(63.6m³/kg(1-(0.11/K85K))10Pa)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
ΔH=(500020)+(63.6(1-(0.185))10)
Последний шаг Оценивать
ΔH=95230J/kg

Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса Формула Элементы

Переменные
Изменение энтальпии
Изменение энтальпии – это термодинамическая величина, эквивалентная полной разнице между теплосодержанием системы.
Символ: ΔH
Измерение: Теплота сгорания (по массе)Единица: J/kg
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К
Удельная теплоемкость при постоянном давлении на кельвин – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры единицы массы вещества на 1 градус при постоянном давлении.
Символ: Cpk
Измерение: Удельная теплоемкостьЕдиница: J/(kg*K)
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Общая разница в температуре
Общая разница температур – это разница значений общей температуры.
Символ: ΔT
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Удельный объем
Удельный объем — это количество места, которое вещество или объект занимает или которое заключено в контейнере на килограмм.
Символ: VSpecific
Измерение: Удельный объемЕдиница: m³/kg
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Расширение объема
Объемное расширение — это фракционное увеличение объема твердого тела, жидкости или газа на единицу повышения температуры.
Символ: β
Измерение: Температурный коэффициент сопротивленияЕдиница: °C⁻¹
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура жидкости
Температура жидкости – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в жидкости.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Разница в давлении
Разница в давлении - это разница между давлениями.
Символ: ΔP
Измерение: ДавлениеЕдиница: Pa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы для поиска Изменение энтальпии

​Идти Изменение энтальпии в турбине (детандеры)
ΔH=Wratem
​Идти Фактическое изменение энтальпии с использованием эффективности изоэнтропического сжатия
ΔH=ΔHSηc

Другие формулы в категории Применение термодинамики к проточным процессам

​Идти Скорость выполнения изэнтропической работы для процесса адиабатического сжатия с использованием Cp
Wsisentropic=cT1((P2P1)[R]c-1)
​Идти Изэнтропическая скорость выполнения работы для процесса адиабатического сжатия с использованием гаммы
Wsisentropic=[R](T1γ-1γ)((P2P1)γ-1γ-1)

Как оценить Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса?

Оценщик Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса использует Change in Enthalpy = (Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К*Общая разница в температуре)+(Удельный объем*(1-(Расширение объема*Температура жидкости))*Разница в давлении) для оценки Изменение энтальпии, Энтальпия для насосов с использованием формулы объемного расширения для насоса определяется как функция удельной теплоемкости, разницы температуры, объема, объемного расширения, температуры и разницы давления для насоса. Изменение энтальпии обозначается символом ΔH.

Как оценить Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса, введите Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К (Cpk), Общая разница в температуре (ΔT), Удельный объем (VSpecific), Расширение объема (β), Температура жидкости (T) & Разница в давлении (ΔP) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса

По какой формуле можно найти Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса?
Формула Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса выражается как Change in Enthalpy = (Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К*Общая разница в температуре)+(Удельный объем*(1-(Расширение объема*Температура жидкости))*Разница в давлении). Вот пример: 95230 = (5000*20)+(63.6*(1-(0.1*85))*10).
Как рассчитать Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса?
С помощью Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К (Cpk), Общая разница в температуре (ΔT), Удельный объем (VSpecific), Расширение объема (β), Температура жидкости (T) & Разница в давлении (ΔP) мы можем найти Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса, используя формулу - Change in Enthalpy = (Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К*Общая разница в температуре)+(Удельный объем*(1-(Расширение объема*Температура жидкости))*Разница в давлении).
Какие еще способы расчета Изменение энтальпии?
Вот различные способы расчета Изменение энтальпии-
  • 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
.
Может ли Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса быть отрицательным?
Да, Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса, измеренная в Теплота сгорания (по массе) может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса?
Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса обычно измеряется с использованием Джоуль на килограмм[J/kg] для Теплота сгорания (по массе). Килоджоуль на килограмм[J/kg], калория (IT) / грамм[J/kg] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Энтальпия для насосов с использованием коэффициента объемного расширения для насоса.
Copied!