Travail de compression Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Travail effectué par minute = Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*(Température réelle de fin de compression isentropique-Température réelle de l'air comprimé)
Wper min = ma*Cp*(Tt'-T2')
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Travail effectué par minute - (Mesuré en Watt) - Le travail effectué par minute est la quantité d'énergie transférée par minute dans un système de réfrigération à air, généralement mesurée en joules par minute.
Masse d'air - (Mesuré en Kilogramme / seconde) - La masse d'air est la quantité d'air présente dans un système de réfrigération, ce qui affecte les performances de refroidissement et l'efficacité globale du système.
Capacité thermique spécifique à pression constante - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique spécifique à pression constante est la quantité de chaleur nécessaire pour modifier la température de l'air dans les systèmes de réfrigération d'un degré Celsius.
Température réelle de fin de compression isentropique - (Mesuré en Kelvin) - La température réelle de fin de compression isentropique est la température finale de l'air à la fin d'un processus de compression isentropique dans les systèmes de réfrigération à air.
Température réelle de l'air comprimé - (Mesuré en Kelvin) - La température réelle de l'air comprimé est la température de l'air après qu'il a été comprimé et refroidi dans un système de réfrigération à air.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse d'air: 120 kg / minute --> 2 Kilogramme / seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Capacité thermique spécifique à pression constante: 1.005 Kilojoule par Kilogramme par K --> 1005 Joule par Kilogramme par K (Vérifiez la conversion ​ici)
Température réelle de fin de compression isentropique: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Aucune conversion requise
Température réelle de l'air comprimé: 273 Kelvin --> 273 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Wper min = ma*Cp*(Tt'-T2') --> 2*1005*(350-273)
Évaluer ... ...
Wper min = 154770
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
154770 Watt -->9286.19999999998 Kilojoule par minute (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
9286.19999999998 9286.2 Kilojoule par minute <-- Travail effectué par minute
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rushi Shah
Collège d'ingénierie KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Rushi Shah a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

Réfrigération aérienne Calculatrices

Taux de compression ou d'expansion
​ LaTeX ​ Aller Taux de compression ou d'expansion = Pression à la fin de la compression isentropique/Pression au début de la compression isentropique
Coefficient de performance relatif
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance relatif = Coefficient de performance réel/Coefficient de performance théorique
Rapport de performance énergétique de la pompe à chaleur
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance théorique = Chaleur délivrée au corps chaud/Travail effectué par minute
Coefficient théorique de performance du réfrigérateur
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance théorique = Chaleur extraite du réfrigérateur/Travail effectué

Travail de compression Formule

​LaTeX ​Aller
Travail effectué par minute = Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*(Température réelle de fin de compression isentropique-Température réelle de l'air comprimé)
Wper min = ma*Cp*(Tt'-T2')

Comment fonctionne un compresseur dans un système de réfrigération ?

Dans un système de réfrigération, le compresseur augmente la pression et la température du fluide frigorigène en le comprimant. Ce fluide frigorigène à haute pression et haute température circule ensuite vers le condenseur, où il libère de la chaleur. Le compresseur est essentiel car il fait circuler le fluide frigorigène dans le système, permettant ainsi l'absorption de la chaleur de l'espace refroidi et le maintien du cycle de réfrigération.

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