Trabajo de compresión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Trabajo realizado por minuto = Masa de aire*Capacidad calorífica específica a presión constante*(Temperatura final real de la compresión isentrópica-Temperatura real del aire comprimido)
Wper min = ma*Cp*(Tt'-T2')
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Trabajo realizado por minuto - (Medido en Vatio) - El trabajo realizado por minuto es la cantidad de energía transferida por minuto en un sistema de refrigeración por aire, normalmente medida en julios por minuto.
Masa de aire - (Medido en Kilogramo/Segundo) - La masa de aire es la cantidad de aire presente en un sistema de refrigeración, que afecta el rendimiento de enfriamiento y la eficiencia general del sistema.
Capacidad calorífica específica a presión constante - (Medido en Joule por kilogramo por K) - La capacidad calorífica específica a presión constante es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura del aire en los sistemas de refrigeración en un grado Celsius.
Temperatura final real de la compresión isentrópica - (Medido en Kelvin) - La temperatura final real de la compresión isentrópica es la temperatura final del aire al final de un proceso de compresión isentrópica en los sistemas de refrigeración por aire.
Temperatura real del aire comprimido - (Medido en Kelvin) - La temperatura real del aire comprimido es la temperatura del aire después de haber sido comprimido y enfriado en un sistema de refrigeración por aire.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa de aire: 120 kilogramo/minuto --> 2 Kilogramo/Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Capacidad calorífica específica a presión constante: 1.005 Kilojulio por kilogramo por K --> 1005 Joule por kilogramo por K (Verifique la conversión ​aquí)
Temperatura final real de la compresión isentrópica: 350 Kelvin --> 350 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura real del aire comprimido: 273 Kelvin --> 273 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Wper min = ma*Cp*(Tt'-T2') --> 2*1005*(350-273)
Evaluar ... ...
Wper min = 154770
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
154770 Vatio -->9286.19999999998 Kilojulio por Minuto (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
9286.19999999998 9286.2 Kilojulio por Minuto <-- Trabajo realizado por minuto
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Rushi Shah ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Refrigeración por aire Calculadoras

Relación de compresión o expansión
​ LaTeX ​ Vamos Relación de compresión o expansión = Presión al final de la compresión isentrópica/Presión al inicio de la compresión isentrópica
Coeficiente de rendimiento relativo
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente relativo de rendimiento = Coeficiente de rendimiento real/Coeficiente teórico de rendimiento
Relación de rendimiento energético de la bomba de calor
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente teórico de rendimiento = Calor entregado a un cuerpo caliente/Trabajo realizado por minuto
Coeficiente teórico de rendimiento del refrigerador
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente teórico de rendimiento = Calor extraído del refrigerador/Trabajo realizado

Trabajo de compresión Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Trabajo realizado por minuto = Masa de aire*Capacidad calorífica específica a presión constante*(Temperatura final real de la compresión isentrópica-Temperatura real del aire comprimido)
Wper min = ma*Cp*(Tt'-T2')

¿Cómo funciona un compresor en un sistema de refrigeración?

En un sistema de refrigeración, el compresor aumenta la presión y la temperatura del refrigerante comprimiéndolo. Este refrigerante de alta presión y alta temperatura fluye luego al condensador, donde libera calor. El compresor es esencial, ya que impulsa el refrigerante a través del sistema, lo que permite la absorción de calor del espacio enfriado y mantiene el ciclo de refrigeración.

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