Garantie de satisfaction à 100% Disponible immédiatement après paiement En ligne et en PDF Tu n'es attaché à rien 4.2 TrustPilot
logo-home
Examen

Shaft Work in Thermodynamic Systems

Note
-
Vendu
-
Pages
3
Grade
A+
Publié le
23-02-2025
Écrit en
2024/2025

Shaft Work in Thermodynamic Systems Shaft Work in Thermodynamic Systems Shaft Work in Thermodynamic Systems

Établissement
Cours








Oups ! Impossible de charger votre document. Réessayez ou contactez le support.

École, étude et sujet

Cours

Infos sur le Document

Publié le
23 février 2025
Nombre de pages
3
Écrit en
2024/2025
Type
Examen
Contient
Questions et réponses

Sujets

Aperçu du contenu

Shaft Work in Thermodynamic Systems
In thermodynamics, shaft work refers to the mechanical energy transferred by a rotating shaft, such as
in turbines, compressors, or pumps. It’s a critical concept in analyzing energy systems, especially in
power plants, engines, and refrigeration cycles. Let’s break it down step by step, with examples and
insights to make it engaging and clear.



What is Shaft Work?

Shaft work is the energy transferred due to the rotation of a shaft. It’s often represented as Wₛ in
equations. Think of it as the work done by a turbine to generate electricity or the work required by a
compressor to increase the pressure of a gas.



For example, in a steam turbine, high-pressure steam flows through the turbine blades, causing the
shaft to rotate. This rotation generates electricity. Here, the shaft work is the energy extracted from the
steam and converted into electrical energy.



The Math Behind Shaft Work

The shaft work can be calculated using the First Law of Thermodynamics for open systems (control
volumes). The equation is:



[ \dot{W}s = \dot{m} \cdot (h{in} - h_{out})

]



Where:



(\dot{W}_s) = shaft work rate (kW or hp)

(\dot{m}) = mass flow rate (kg/s or lb/s)

(h_{in}) and (h_{out}) = specific enthalpies at the inlet and outlet (kJ/kg or Btu/lb)

Example Calculation:

Imagine a turbine where steam enters at 500°C and exits at 200°C. The mass flow rate is 10 kg/s, and the
enthalpy values are:



(h_{in} = 3500 , \text{kJ/kg})
€7,78
Accéder à l'intégralité du document:

Garantie de satisfaction à 100%
Disponible immédiatement après paiement
En ligne et en PDF
Tu n'es attaché à rien

Faites connaissance avec le vendeur
Seller avatar
crazystoriesai529

Faites connaissance avec le vendeur

Seller avatar
crazystoriesai529 IIT
S'abonner Vous devez être connecté afin de suivre les étudiants ou les cours
Vendu
0
Membre depuis
10 mois
Nombre de followers
0
Documents
1
Dernière vente
-

0,0

0 revues

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Récemment consulté par vous

Pourquoi les étudiants choisissent Stuvia

Créé par d'autres étudiants, vérifié par les avis

Une qualité sur laquelle compter : rédigé par des étudiants qui ont réussi et évalué par d'autres qui ont utilisé ce document.

Le document ne convient pas ? Choisis un autre document

Aucun souci ! Tu peux sélectionner directement un autre document qui correspond mieux à ce que tu cherches.

Paye comme tu veux, apprends aussitôt

Aucun abonnement, aucun engagement. Paye selon tes habitudes par carte de crédit et télécharge ton document PDF instantanément.

Student with book image

“Acheté, téléchargé et réussi. C'est aussi simple que ça.”

Alisha Student

Foire aux questions