Trabajo realizado durante la compresión isotérmica dada la relación de presión y volumen Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica = 2.3*Presión de succión*Volumen de succión*ln(Volumen de succión/Volumen de descarga)
WIsothermal = 2.3*P1*V1*ln(V1/V2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica - (Medido en Joule) - El trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica es la energía transferida por minuto durante la compresión isotérmica de un gas en un compresor de una sola etapa.
Presión de succión - (Medido en Pascal) - La presión de succión es la presión del fluido en la entrada de un compresor, que afecta el rendimiento del compresor y el trabajo realizado.
Volumen de succión - (Medido en Metro cúbico) - El volumen de succión es el volumen de aire aspirado por el cilindro del compresor durante la carrera de succión de un proceso de compresión de una sola etapa.
Volumen de descarga - (Medido en Metro cúbico) - El volumen de descarga es el volumen de gas desplazado por el pistón durante una sola carrera en una operación de compresor de una sola etapa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión de succión: 1.013 Bar --> 101300 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Volumen de succión: 10 Metro cúbico --> 10 Metro cúbico No se requiere conversión
Volumen de descarga: 1.26625 Metro cúbico --> 1.26625 Metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
WIsothermal = 2.3*P1*V1*ln(V1/V2) --> 2.3*101300*10*ln(10/1.26625)
Evaluar ... ...
WIsothermal = 4814797.33471132
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4814797.33471132 Joule -->4814.79733471132 kilojulio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
4814.79733471132 4814.797 kilojulio <-- Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Instituto Vishwakarma de Tecnología de la Información, Pune (VIIT Puno), Puno
¡Abhishek Dharmendra Bansile ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Trabajo realizado por compresor de una sola etapa Calculadoras

Trabajo realizado durante la compresión isotérmica dada la temperatura y la relación de presión
​ LaTeX ​ Vamos Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica = 2.3*Masa de refrigerante en kg por minuto*[R]*Temperatura del refrigerante*ln(Presión de descarga del refrigerante/Presión de succión)
Trabajo realizado durante la compresión isotérmica dada la temperatura y la relación de volumen
​ LaTeX ​ Vamos Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica = 2.3*Masa de refrigerante en kg por minuto*[R]*Temperatura del refrigerante*ln(Volumen de succión/Volumen de descarga)
Trabajo realizado durante la compresión isotérmica dada la relación de presión y volumen
​ LaTeX ​ Vamos Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica = 2.3*Presión de succión*Volumen de succión*ln(Volumen de succión/Volumen de descarga)
Trabajo realizado durante la compresión isotérmica dada la temperatura y la relación de compresión
​ LaTeX ​ Vamos Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica = 2.3*Masa de gas*[R]*Temperatura del gas 1*ln(Relación de compresión)

Trabajo realizado durante la compresión isotérmica dada la relación de presión y volumen Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Trabajo realizado por minuto durante la compresión isotérmica = 2.3*Presión de succión*Volumen de succión*ln(Volumen de succión/Volumen de descarga)
WIsothermal = 2.3*P1*V1*ln(V1/V2)

¿Por qué la compresión isotérmica es positiva?

La compresión isotérmica del gas se realizó de dos maneras, una irreversible y otra reversible. El trabajo realizado sobre el gas es positivo porque el gas está comprimido; el entorno realiza un trabajo positivo sobre el gas. Por lo tanto, el calor añadido al gas comprimido es negativo, lo que mantiene la temperatura constante.

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