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Como para calcular a eficiência térmica de um ciclo de Carnot

A eficiência térmica de um ciclo de Carnot fornece uma estimativa da eficiência máxima de um motor de desenho e Usina . " Thermal -Fluid Sciences ", de Stephen R. Liga afirma que para um ciclo de Carnot, " a sua utilidade (IS) no estabelecimento de limites de desempenho teórico de dispositivos reais ... como a usina de vapor em circuito fechado " . Fricção e outros fatores encontrados na realidade pode reduzir a eficiência térmica estimada a partir de Carnot cycle.Things você precisa
calor líquido em temperatura mais alta ou em ciclo
calor líquido para fora ou a temperatura mais baixa no ciclo
Se calor para fora não é conhecido, a quantidade de trabalho dentro e fora do ciclo pode ser usado em seu lugar.
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Método 1
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Determine o calor e calor para fora se não já conhecido . Por exemplo, se o calor é calorias , podemos usar o calor em de 150 calorias e calor de 50 calorias .
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Subtrair o calor pelo calor fora. Este é o fluxo de calor . O fluxo de calor no nosso exemplo é de 150 calorias , menos de 50 calorias, para um fluxo de calor de 100 calorias.
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Divida o fluxo de calor encontrado no passo 2 com o calor dentro O resultado é o rendimento térmico do ciclo de Carnot . Para o nosso exemplo , será de 100 calorias divididas por 150 calorias para uma eficiência térmica de 0,666 ou 66,7% .
Método 2
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Determine o trabalho , o que é o trabalho realizado pela bomba no ciclo de Carnot .
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Determine o trabalho para fora , que é o trabalho realizado pela turbina. Isso , muitas vezes, ser medido em quilowatt-hora , Joules , calorias, BTUs ou libras-pé .
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Subtrair o trabalho realizado pela bomba a partir do trabalho realizado pela turbina . Esta é a rede fora do ciclo de Carnot .
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Divida o trabalho líquido pelo calor dentro O resultado é a eficiência térmica do ciclo de Carnot .

Método 3
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Determinar a temperatura mais alta e mais baixa a temperatura do ciclo de Carnot . Por exemplo , numa turbina de vapor , a temperatura máxima é de 2000 Kelvin e a temperatura mais baixa é de 300 Kelvin .
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Subtrair a temperatura mais baixa a temperatura mais elevada a partir de . Este é o fluxo de calor . No exemplo , este fluxo de calor será 2000 - . 300 = 1700 Kelvin
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Dividir o fluxo de calor encontrados na etapa 2 do presente método através da temperatura mais elevada do ciclo de Carnot . O resultado é a eficiência térmica do ciclo de Carnot . Para o exemplo , será 1.700 Kelvin dividido por 2.000 Kelvin para uma eficiência térmica de 0,85 ou 85%.

Método 4
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Determine o calor e colocar para fora o calor introduzido no ciclo de Carnot . O calor pode ser medida em calorias, Joules ou unidades térmicas britânicas . Por exemplo , o calor em de 1.500 BTU e calor fora de 500 BTU .
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Divida o calor para fora pelo calor dentro Isso deve resultar em uma proporção menor que 1. Por exemplo, 500 BTU fora dividido por 1500 BTU por um resultado de 0,333 .
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Subtrair a proporção encontrada no passo 2 do número 1 . a percentagem restante é a eficiência térmica do ciclo de Carnot . Neste exemplo, 1 - . 0,333 = 0,666 ou uma eficiência térmica de 66,6%
Método 5
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Determine as temperaturas máxima e mínima foram encontrados no ciclo de Carnot . Por exemplo , utilizar a mais alta temperatura de 1.000 graus Celsius e menor temperatura de 200 graus Celsius
15 .

Dividir a temperatura mais baixa por a temperatura mais elevada . Por exemplo , 200 graus dividido por 1000 graus para um resultado de 0,200 .
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Subtrair a proporção encontrada no passo 2 do número 1 . A percentagem restante é a eficiência térmica do ciclo de Carnot . Neste exemplo , a equação torna-se 1 - . 0,20 = 0,80 ou 80% de eficiência térmica


A partir de:https://jardim.98905.com/building-remodeling/building-designs/1009115647.html

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