Fx Копировать
LaTeX Копировать
Объемное расширение — это фракционное увеличение объема твердого тела, жидкости или газа на единицу повышения температуры. Проверьте FAQs
β=(Cpkln(T2T1))-ΔSVTΔP
β - Расширение объема?Cpk - Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К?T2 - Температура поверхности 2?T1 - Температура поверхности 1?ΔS - Изменение энтропии?VT - Объем?ΔP - Разница в давлении?

Пример Объемное расширение для насосов с использованием энтропии

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Объемное расширение для насосов с использованием энтропии выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Объемное расширение для насосов с использованием энтропии выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Объемное расширение для насосов с использованием энтропии выглядит как.

2.8425Edit=(5000Editln(151Edit101Edit))-220Edit63Edit10Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Термодинамика » fx Объемное расширение для насосов с использованием энтропии

Объемное расширение для насосов с использованием энтропии Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Объемное расширение для насосов с использованием энтропии?

Первый шаг Рассмотрим формулу
β=(Cpkln(T2T1))-ΔSVTΔP
Следующий шаг Заменить значения переменных
β=(5000J/(kg*K)ln(151K101K))-220J/kg*K6310Pa
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
β=(5000ln(151101))-2206310
Следующий шаг Оценивать
β=2.842534285505281/K
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
β=2.84253428550528°C⁻¹
Последний шаг Округление ответа
β=2.8425°C⁻¹

Объемное расширение для насосов с использованием энтропии Формула Элементы

Переменные
Функции
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.
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.
Температура поверхности 2
Температура поверхности 2 – это температура второй поверхности.
Символ: T2
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура поверхности 1
Температура поверхности 1 – это температура 1-й поверхности.
Символ: T1
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Изменение энтропии
Изменение энтропии — это термодинамическая величина, эквивалентная полной разнице между энтропией системы.
Символ: ΔS
Измерение: Удельная энтропияЕдиница: J/kg*K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Объем
Объем — это количество пространства, которое занимает вещество или объект или которое заключено в контейнере.
Символ: VT
Измерение: ОбъемЕдиница:
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Разница в давлении
Разница в давлении - это разница между давлениями.
Символ: ΔP
Измерение: ДавлениеЕдиница: Pa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Другие формулы для поиска Расширение объема

​Идти Объемное расширение для насосов с использованием энтальпии
β=((CpΔT)-ΔHVTΔP)+1T

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 Объемное расширение для насосов с использованием энтропии?

Оценщик Объемное расширение для насосов с использованием энтропии использует Volume Expansivity = ((Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К*ln(Температура поверхности 2/Температура поверхности 1))-Изменение энтропии)/(Объем*Разница в давлении) для оценки Расширение объема, Объемный коэффициент расширения для насосов по формуле энтропии определяется как функция удельной теплоемкости, температура 1. Расширение объема обозначается символом β.

Как оценить Объемное расширение для насосов с использованием энтропии с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Объемное расширение для насосов с использованием энтропии, введите Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К (Cpk), Температура поверхности 2 (T2), Температура поверхности 1 (T1), Изменение энтропии (ΔS), Объем (VT) & Разница в давлении (ΔP) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Объемное расширение для насосов с использованием энтропии

По какой формуле можно найти Объемное расширение для насосов с использованием энтропии?
Формула Объемное расширение для насосов с использованием энтропии выражается как Volume Expansivity = ((Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К*ln(Температура поверхности 2/Температура поверхности 1))-Изменение энтропии)/(Объем*Разница в давлении). Вот пример: 2.842534 = ((5000*ln(151/101))-220)/(63*10).
Как рассчитать Объемное расширение для насосов с использованием энтропии?
С помощью Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К (Cpk), Температура поверхности 2 (T2), Температура поверхности 1 (T1), Изменение энтропии (ΔS), Объем (VT) & Разница в давлении (ΔP) мы можем найти Объемное расширение для насосов с использованием энтропии, используя формулу - Volume Expansivity = ((Удельная теплоемкость при постоянном давлении на К*ln(Температура поверхности 2/Температура поверхности 1))-Изменение энтропии)/(Объем*Разница в давлении). В этой формуле также используются функции Натуральный логарифм (ln).
Какие еще способы расчета Расширение объема?
Вот различные способы расчета Расширение объема-
  • Volume Expansivity=((((Specific Heat Capacity at Constant Pressure*Overall Difference in Temperature)-Change in Enthalpy)/(Volume*Difference in Pressure))+1)/Temperature of LiquidOpenImg
.
Может ли Объемное расширение для насосов с использованием энтропии быть отрицательным?
Да, Объемное расширение для насосов с использованием энтропии, измеренная в Температурный коэффициент сопротивления может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Объемное расширение для насосов с использованием энтропии?
Объемное расширение для насосов с использованием энтропии обычно измеряется с использованием на градус Цельсия[°C⁻¹] для Температурный коэффициент сопротивления. по Кельвину[°C⁻¹] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Объемное расширение для насосов с использованием энтропии.
Copied!