Thermodynamik für Dummies

Thermodynamik ist mit Gleichungen und Formeln gefüllt. Hier ist eine Liste der wichtigsten, die Sie brauchen, um die Berechnungen zu tun, die für Thermodynamik Probleme zu lösen.

  • Combustion Gleichungen:

  • Luft-Kraftstoff-Verhältnis:

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  • Kohlenwasserstoffbrennstoffverbrennungsreaktion:

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  • Kompressibilität Berechnungen:

  • Kompressibilitätszahl Z: pv = ZRT

  • Reduzierte Temperatur:

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  • Reduzierter Druck:

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  • Pseudo-reduzierten spezifischen Volumen:

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  • Effizienz Gleichungen:

  • Thermischen Wirkungsgrad:

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  • Leistungszahl (Kühlschrank):

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  • Leistungszahl (Wärmepumpe):

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  • Energiegleichungen:

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  • Entropy Gleichungen:

  • Entropieänderung für ideales Gas, konstante spezifische Wärme:

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  • Entropieänderung für ideales Gas, variable spezifische Wärme:

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  • Irreversibilität für einen Prozess:

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  • Ideal-Gas Formeln:

  • Ideal-Gasgesetz: Pv = RT

  • Gaskonstante:

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  • Verhältnis der spezifischen Wärmen:

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  • Isentrop für ideales Gas:

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  • Feuchte Luft Eigenschaften:

  • Relative Luftfeuchtigkeit:

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  • Spezifische Luftfeuchtigkeit:

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  • Eigenschaften von Mischungen:

  • Qualität Flüssigkeits-Dampf-Gemisch:

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  • Gesättigte Mischung Eigenschaft, y: y = yf + x # 183- yfg

  • Arbeits Berechnungen:

  • Isobaric Prozess: Wb = P0(V2 - V1)

  • Polytrop:

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  • Isothermen Verfahren eines idealen Gases:

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  • Wellenleistung:

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  • Frühling Arbeit:

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  • Umrechnungsfaktoren für physikalische Messungen

    Früher oder später wirst du zu haben, von einer Einheit der physikalischen Messung in ein anderes zu konvertieren. Diese Liste gibt Ihnen einige der am häufigsten verwendeten Umrechnungsfaktoren Sie in der Thermodynamik müssen.

    • Beschleunigung: 1 m / s2 = 100 cm / s2

    • Bereich: 1 m2 = 104 cm2 = 106 Millimeter2

    • Dichte: 1 g / cm3 = 1 kg / L = 1,000 kg / m3

    • Energie, Wärme, Arbeit, innere Energie, Enthalpie: 1 kJ = 1000 J = 1.000 N # 183-m = 1 kPa # 183-m3

      1 kJ / kg = 1000 m2/ s2

    • Kraft: 1 N = 1 kg # 183-m / s2

    • Länge: 1 m = 100 cm = 1000 mm

    • Masse: 1 kg = 1000 g

    • Strom, Wärmeübertragungsrate: 1 W = 1 J / s, 1 kW = 1.000 W

    • Druck: 1 Pa = 1 N / m2, 1 kPa = 1.000 kPa, 1 MPa = 1.000 kPa

      1 Atmosphäre (atm) = 101,325 kPa

    • Spezifische Wärme, Entropie: 1 kJ / kg # 183- # 176-C = 1 kJ / kg # 183- K = 1 J / g # 183- # 176-C

    • Bestimmtes Volumen: 1 m3/ Kg = 1.000 l / kg = 1000 cm3/kg

    • Temperatur: T (K) = T (# 176-C) + 273,15, T (# 176-C) = (5/9) T (# 176-F) - 32, T (# 176-F) = (9/5 ) T (# 176-C) + 32

    • Geschwindigkeit: 1 m / s = 3,6 km / h

    • Volumen: 1 m3 = 1,000 L = 106 cm3

    Physikalische Konstanten in Thermodynamik

    Sie führen über einige physikalische Konstanten, wenn Thermodynamik Probleme der Arbeit aus. Es folgt eine Liste der Konstanten, die Sie benötigen, wenn Sie mit potentiellen Energie, Druck oder dem idealen Gasgesetz arbeiten.

    • Erdbeschleunigung: g = 9,81 m / s2

    • Standard-Atmosphärendruck: 1 atm = 101,3 kPa

    • Universelle Gaskonstante:

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