Termodinâmica For Dummies

Termodinâmica é preenchido com equações e fórmulas. Aqui está uma lista dos mais importantes que você precisa para fazer os cálculos necessários para resolver problemas de termodinâmica.

  • equações de combustão:

  • relação ar-combustível:

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  • Hidrocarboneto reação de combustão do combustível:

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  • cálculos de compressibilidade:

  • Compressibilidade fator Z: Pv = ZRT

  • temperatura reduzida:

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  • pressão reduzida:

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  • Pseudo-reduzido volume específico:

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  • equações de eficiência:

  • Eficiência térmica:

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  • O coeficiente de desempenho (frigorífico):

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  • O coeficiente de desempenho (bomba de calor):

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  • equações de energia:

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  • equações entropia:

  • variação de entropia para o gás ideal, calor específico constante:

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  • variação de entropia para o gás ideal, calor específico variável:

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  • Irreversibilidade para um processo:

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  • fórmulas Ideal-gás:

  • lei ideal do gás: Pv = RT

  • constante dos gases:

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  • Relação de calores específicos:

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  • transformação isentrópica do gás ideal:

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  • Propriedades de ar úmido:

  • Humidade relativa:

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  • umidade específica:

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  • Propriedades de misturas:

  • Qualidade mistura líquido-vapor:

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  • propriedade mistura saturada, y: y = yf + x # 183- yfg

  • cálculos de trabalho:

  • processo Isobaric: Wb P =0(V2 - V1)

  • transformação politrópica:

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  • processo isotérmico de um gás ideal:

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  • potência no eixo:

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  • trabalho Spring:

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  • Fatores de Conversão de medidas físicas

    Cedo ou tarde, você vai ter que converter de uma unidade de medição física para outra. Esta lista dá-lhe alguns dos fatores de conversão mais comuns que você precisa em termodinâmica.

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

    • Área: 1 m2 = 104 cm2 = 106 milímetros2

    • Densidade: 1 g / cm3 = 1 kg / L = 1000 kg / m3

    • Energia, calor, trabalho, energia interna, entalpia: 1 kJ = 1,000 J = 1.000 N # 183-m = 1 kPa nº 183-m3

      1 kJ / kg = 1.000 m2/ s2

    • Força: 1 N = 1 kg # 183-m / s2

    • Comprimento: 1 m = 100 cm = 1000 mm

    • Massa: 1 kg = 1000 g

    • Poder, taxa de transferência de calor: 1 W = 1 J / s, 1 kW = 1.000 W

    • Pressão: 1 Pa = 1 N / m2, 1 kPa = 1,000 kPa, 1 MPa = 1,000 kPa

      1 atmosfera (atm) = 101,325 kPa

    • calor específico, a entropia: 1 kJ / kg # 183- # 176-C = 1 kJ / kg # 183- K = 1 J / g # 183- # 176-C

    • Volume específico: 1 m3/ Kg = 1,000 l / kg = 1,000 centímetros3/kg

    • Temperatura: 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

    • Velocidade: 1 m / s = 3,6 km / hr

    • Volume: 1 m3 = 1000 G = 106 cm3

    Constantes físicas no Termodinâmica

    Você se depara com algumas constantes físicas quando se trabalha fora problemas de termodinâmica. A seguir está uma lista das constantes que você precisa quando você está trabalhando com potencial energético, pressão, ou a lei dos gases ideais.

    • Aceleração da gravidade: g = 9,81 m / s2

    • pressão atmosférica normal: 1 atm = 101,3 kPa

    • Universal constante dos gases:

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