Verrichtete Arbeit während der isothermen Kompression bei gegebenem Temperatur- und Volumenverhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Pro Minute geleistete Arbeit bei isothermer Kompression = 2.3*Masse des Kältemittels in kg pro Minute*[R]*Temperatur des Kältemittels*ln(Saugvolumen/Entladevolumen)
WIsothermal = 2.3*m*[R]*T*ln(V1/V2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Pro Minute geleistete Arbeit bei isothermer Kompression - (Gemessen in Joule) - Die pro Minute bei der isothermen Kompression geleistete Arbeit ist die pro Minute bei der isothermen Kompression eines Gases in einem einstufigen Kompressor übertragene Energie.
Masse des Kältemittels in kg pro Minute - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Die Kältemittelmasse in kg pro Minute ist die Menge an Kältemittel in Kilogramm, die pro Betriebsminute durch den Kompressor fließt.
Temperatur des Kältemittels - (Gemessen in Kelvin) - Die Kältemitteltemperatur ist die Temperatur des Kältemittels am Ende des Kompressionsprozesses in einem einstufigen Kompressor.
Saugvolumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Saugvolumen ist das Luftvolumen, das während des Saughubs eines einstufigen Kompressionsprozesses in den Zylinder des Kompressors gesaugt wird.
Entladevolumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Auslassvolumen ist das Gasvolumen, das während eines einzelnen Hubs im Betrieb eines einstufigen Kompressors vom Kolben verdrängt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse des Kältemittels in kg pro Minute: 200 kg / Minute --> 3.33333333333333 Kilogramm / Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Temperatur des Kältemittels: 36550 Kelvin --> 36550 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Saugvolumen: 10 Kubikmeter --> 10 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Entladevolumen: 1.26625 Kubikmeter --> 1.26625 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
WIsothermal = 2.3*m*[R]*T*ln(V1/V2) --> 2.3*3.33333333333333*[R]*36550*ln(10/1.26625)
Auswerten ... ...
WIsothermal = 4814696.07493673
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4814696.07493673 Joule -->4814.69607493673 Kilojoule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4814.69607493673 4814.696 Kilojoule <-- Pro Minute geleistete Arbeit bei isothermer Kompression
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Vishwakarma Institut für Informationstechnologie, Pune (VIIT Pune), Pune
Abhishek Dharmendra Bansile hat diesen Rechner und 100+ 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!

Von einem einstufigen Kompressor geleistete Arbeit Taschenrechner

Verrichtete Arbeit während der isothermen Kompression bei gegebenem Temperatur- und Druckverhältnis
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Verrichtete Arbeit während der isothermen Kompression bei gegebenem Temperatur- und Volumenverhältnis
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Während der isothermen Kompression geleistete Arbeit bei gegebener Temperatur und Kompressionsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Pro Minute geleistete Arbeit bei isothermer Kompression = 2.3*Masse des Gases*[R]*Temperatur von Gas 1*ln(Kompressionsverhältnis)
Verrichtete Arbeit während der isothermen Kompression bei gegebenem Druck- und Volumenverhältnis
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Verrichtete Arbeit während der isothermen Kompression bei gegebenem Temperatur- und Volumenverhältnis Formel

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Pro Minute geleistete Arbeit bei isothermer Kompression = 2.3*Masse des Kältemittels in kg pro Minute*[R]*Temperatur des Kältemittels*ln(Saugvolumen/Entladevolumen)
WIsothermal = 2.3*m*[R]*T*ln(V1/V2)

Was ist ein isothermer Prozess?

Ein isothermer Prozess ist ein thermodynamischer Prozess, bei dem die Temperatur eines Systems konstant bleibt. Die Wärmeübertragung in das System oder aus dem System erfolgt so langsam, dass das thermische Gleichgewicht erhalten bleibt.

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