Masa de aire para producir Q toneladas de refrigeración Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Masa = (210*Tonelaje de Refrigeración en TR)/(Capacidad calorífica específica a presión constante*(Temperatura interior de la cabina-Temperatura real al final de la expansión isentrópica))
M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5'))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Masa - (Medido en Kilogramo/Segundo) - La masa es la cantidad de materia en un sistema, normalmente medida en kilogramos, y se utiliza para calcular la energía necesaria para la refrigeración del aire.
Tonelaje de Refrigeración en TR - El tonelaje de refrigeración en TR es la unidad de medida para la capacidad de enfriamiento de un sistema de refrigeración por aire, generalmente utilizado en aplicaciones industriales y comerciales.
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 interior de la cabina - (Medido en Kelvin) - La temperatura interior de la cabina es la temperatura del aire dentro de la cabina de un sistema de refrigeración por aire, que afecta el rendimiento general de enfriamiento.
Temperatura real al final de la expansión isentrópica - (Medido en Kelvin) - La temperatura real al final de la expansión isentrópica es la temperatura final del aire al final de un proceso de expansión isentrópica en los sistemas de refrigeración por aire.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tonelaje de Refrigeración en TR: 150 --> No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica a presión constante: 1.005 Kilojulio por kilogramo por K --> 1005 Joule por kilogramo por K (Verifique la conversión ​aquí)
Temperatura interior de la cabina: 281 Kelvin --> 281 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura real al final de la expansión isentrópica: 265 Kelvin --> 265 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5')) --> (210*150)/(1005*(281-265))
Evaluar ... ...
M = 1.9589552238806
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.9589552238806 Kilogramo/Segundo -->117.537313432836 kilogramo/minuto (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
117.537313432836 117.5373 kilogramo/minuto <-- Masa
(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

Masa de aire para producir Q toneladas de refrigeración Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Masa = (210*Tonelaje de Refrigeración en TR)/(Capacidad calorífica específica a presión constante*(Temperatura interior de la cabina-Temperatura real al final de la expansión isentrópica))
M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5'))

¿Cómo funciona el ciclo de aire simple?


El ciclo simple de aire funciona utilizando aire como refrigerante para proporcionar refrigeración. Comienza comprimiendo el aire, lo que aumenta su presión y temperatura. A continuación, el aire caliente a alta presión se enfría a través de un intercambiador de calor. A continuación, el aire enfriado se expande, lo que reduce su presión y temperatura. Por último, el aire frío a baja presión absorbe calor del espacio que se va a enfriar, lo que reduce la temperatura del área circundante. Este ciclo se repite continuamente para mantener la refrigeración mediante la transferencia de calor del entorno interior al exterior.

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