Luftmasse zur Erzeugung von Q Tonnen Kälte bei gegebener Austrittstemperatur der Kühlturbine Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Luftmasse = (210*Kältetonnage in TR)/(Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur am Ende der isentropischen Expansion-Tatsächliche Austrittstemperatur der Kühlturbine))
ma = (210*Q)/(Cp*(T4-T7'))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Luftmasse - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Die Luftmasse ist sowohl eine Eigenschaft der Luft als auch ein Maß für ihren Widerstand gegen Beschleunigung, wenn eine Nettokraft ausgeübt wird.
Kältetonnage in TR - Die Kältetonnage in TR ist definiert als die Wärmeübertragungsrate, die zum Gefrieren oder Schmelzen von 1 Tonne reinem Eis bei 0 °C in 24 Stunden führt.
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck bedeutet die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur einer Gasmasseneinheit bei konstantem Druck um 1 Grad zu erhöhen.
Temperatur am Ende der isentropischen Expansion - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur am Ende der isentropen Expansion ist die Temperatur, bei der die isentrope Expansion endet und die isobare Expansion beginnt.
Tatsächliche Austrittstemperatur der Kühlturbine - (Gemessen in Kelvin) - Die tatsächliche Austrittstemperatur der Kühlturbine ist die Temperatur des Kältemittels nach dem eigentlichen Expansionsprozess.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kältetonnage in TR: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck: 1.005 Kilojoule pro Kilogramm pro K --> 1005 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Temperatur am Ende der isentropischen Expansion: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Tatsächliche Austrittstemperatur der Kühlturbine: 285 Kelvin --> 285 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ma = (210*Q)/(Cp*(T4-T7')) --> (210*3)/(1005*(290-285))
Auswerten ... ...
ma = 0.125373134328358
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.125373134328358 Kilogramm / Sekunde -->7.52238805970149 kg / Minute (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.52238805970149 7.522388 kg / Minute <-- Luftmasse
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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Luftmasse zur Erzeugung von Q Tonnen Kälte bei gegebener Austrittstemperatur der Kühlturbine Formel

Luftmasse = (210*Kältetonnage in TR)/(Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur am Ende der isentropischen Expansion-Tatsächliche Austrittstemperatur der Kühlturbine))
ma = (210*Q)/(Cp*(T4-T7'))

Was ist ein einfaches Verdunstungskühlsystem?

Es ähnelt dem einfachen Kühlsystem, nur dass ein Verdampfer zwischen dem Wärmetauscher und der Kühlturbine hinzugefügt wird.

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