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Transferencia de calor
Factor termodinámico
Cargas de enfriamiento
Ganancia de calor
✖
La carga en el condensador es la cantidad de calor que debe eliminarse de la corriente de entrada para alcanzar la eficiencia de eliminación especificada.
ⓘ
Carga en el condensador [Q
C
]
Joule por minuto
julio por segundo
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
megajulio por segundo
Vatio
+10%
-10%
✖
El trabajo realizado por el compresor es el trabajo realizado por el compresor.
ⓘ
Trabajo del compresor realizado [W]
Joule por minuto
julio por segundo
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
megajulio por segundo
Vatio
+10%
-10%
✖
La capacidad de refrigeración es una medida de la capacidad de enfriamiento efectiva de un refrigerador.
ⓘ
Capacidad de Refrigeración dada la Carga en el Condensador [R
E
]
Joule por minuto
julio por segundo
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
megajulio por segundo
Vatio
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Capacidad de Refrigeración dada la Carga en el Condensador Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Capacidad de refrigeración
=
Carga en el condensador
-
Trabajo del compresor realizado
R
E
=
Q
C
-
W
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Capacidad de refrigeración
-
(Medido en julio por segundo)
- La capacidad de refrigeración es una medida de la capacidad de enfriamiento efectiva de un refrigerador.
Carga en el condensador
-
(Medido en julio por segundo)
- La carga en el condensador es la cantidad de calor que debe eliminarse de la corriente de entrada para alcanzar la eficiencia de eliminación especificada.
Trabajo del compresor realizado
-
(Medido en julio por segundo)
- El trabajo realizado por el compresor es el trabajo realizado por el compresor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Carga en el condensador:
1600 Joule por minuto --> 26.6666666666667 julio por segundo
(Verifique la conversión
aquí
)
Trabajo del compresor realizado:
600 Joule por minuto --> 10 julio por segundo
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
R
E
= Q
C
-W -->
26.6666666666667-10
Evaluar ... ...
R
E
= 16.6666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
16.6666666666667 julio por segundo -->1000 Joule por minuto
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
1000 Joule por minuto
<--
Capacidad de refrigeración
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
Aquí estás
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Transferencia de calor
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Capacidad de Refrigeración dada la Carga en el Condensador
Créditos
Creado por
Abhishek Dharmendra Bansile
Instituto Vishwakarma de Tecnología de la Información, Pune
(VIIT Puno)
,
Puno
¡Abhishek Dharmendra Bansile ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por
Ravi Khiyani
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria
(SGSITS)
,
Indore
¡Ravi Khiyani ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
<
Transferencia de calor Calculadoras
Factor de rechazo de calor
LaTeX
Vamos
Factor de rechazo de calor
= (
Capacidad de refrigeración
+
Trabajo del compresor realizado
)/
Capacidad de refrigeración
Capacidad de Refrigeración dada la Carga en el Condensador
LaTeX
Vamos
Capacidad de refrigeración
=
Carga en el condensador
-
Trabajo del compresor realizado
Carga en el condensador
LaTeX
Vamos
Carga en el condensador
=
Capacidad de refrigeración
+
Trabajo del compresor realizado
Factor de rechazo de calor dado COP
LaTeX
Vamos
Factor de rechazo de calor
= 1+(1/
Coeficiente de rendimiento del refrigerador
)
Ver más >>
Capacidad de Refrigeración dada la Carga en el Condensador Fórmula
LaTeX
Vamos
Capacidad de refrigeración
=
Carga en el condensador
-
Trabajo del compresor realizado
R
E
=
Q
C
-
W
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