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Cómo calcular la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot

La eficiencia térmica de un ciclo de Carnot proporciona una estimación máximo de la eficiencia de un diseño del motor y la planta de energía . " - Thermal Fluid Ciencias " por Stephen R. Resulta establece que para un ciclo de Carnot, " su utilidad ( es ) en el establecimiento de los límites de rendimiento teórico para dispositivos reales ... tales como la planta de energía de vapor de bucle cerrado " . La fricción y otros factores se encuentran en la realidad puede reducir la eficiencia térmica estimada a partir de una Carnot cycle.Things que necesitará
neta de calor o temperatura más alta en el ciclo
neta de calor hacia fuera o temperatura más baja en el ciclo
Si calentar a cabo no se sabe , la cantidad de trabajo dentro y fuera del ciclo se puede utilizar en su lugar.
Muestre Más instrucciones
Método 1 Matemáticas 1

Determinar el calor y calentar a cabo si no se ha conocido . Por ejemplo , si el calor es en calorías , podemos utilizar calor en de 150 calorías y de calor de 50 calorías.
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Reste el calor por el calor . Este es el flujo de calor . El flujo de calor en nuestro ejemplo es de 150 calorías menos de 50 calorías , para un flujo de calor de 100 calorías.
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Divide el flujo de calor que se encuentra en el paso 2 por el calor adentro El resultado es la eficiencia térmica del ciclo de Carnot . Para nuestro ejemplo , será de 100 calorías , dividido por 150 calorías para una eficiencia térmica de 0.666 o 66,7 %.
Método 2
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Determine el trabajo , lo cual es el trabajo realizado por la bomba en el ciclo de Carnot.
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Determine el trabajo , lo que es el trabajo realizado por la turbina. Esto a menudo se mide en kilovatios- hora , julios , calorías, BTUs o libras-pie .
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Reste el trabajo realizado por la bomba de la labor realizada por la turbina. Esta es la red de salir del ciclo de Carnot.
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Divida el trabajo neto por el calor adentro El resultado es la eficiencia térmica del ciclo de Carnot.

Método 3
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Una determinar la temperatura más alta y la temperatura más baja del ciclo de Carnot . Por ejemplo , en una turbina de vapor , la temperatura más alta es 2000 Kelvin y la temperatura más baja es 300 Kelvin .
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Restar la temperatura más baja de la temperatura más alta . Este es el flujo de calor . En el ejemplo , este flujo de calor será de 2000 - . 300 = 1700 Kelvin
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Una dividir el flujo de calor que se encuentra en el paso 2 de este método por la temperatura más alta del ciclo de Carnot . El resultado es la eficiencia térmica del ciclo de Carnot . Para el ejemplo , será 1.700 Kelvin , dividido por 2.000 Kelvin para una eficiencia térmica de 0,85 o 85 %.

Método 4
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Determine el calor apagar y el calor puesto en el ciclo de Carnot . El calor puede ser medido en calorías, julios o unidades térmicas británicas . Por ejemplo , el calor en el de 1500 BTU y calor de 500 BTU .
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Divida el calor por el calor adentro Esto debe resultar en una proporción menor que 1. Por ejemplo, 500 BTU fuera dividido por 1,500 BTU para un resultado de 0.333 .
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Reste la proporción encontrada en el paso 2 a partir del número 1 . el porcentaje restante es la eficiencia térmica del ciclo de Carnot. En este ejemplo , 1 - . 0.333 = 0.666 o una eficiencia térmica de 66,6 %
Método 5
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Determinar las temperaturas más altas y más bajas se encuentran en el ciclo de Carnot . Por ejemplo , utilizar la temperatura más alta de 1000 grados Celsius y la temperatura más baja de 200 grados Celsius .
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Una Divida la temperatura más baja a la más alta temperatura . Por ejemplo , 200 grados dividido por 1.000 grados para un resultado de 0.200 .
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Restar la proporción encontrada en el paso 2 a partir del número 1 . El porcentaje restante es la eficiencia térmica del ciclo de Carnot . En este ejemplo, la ecuación se convierte en 1 - . 0.20 = eficiencia térmica de 0,80 o 80 %


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