Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement = Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*(Température réelle de fin de compression isentropique-Température à la fin du processus de refroidissement)
QR, Cooling = ma*Cp*(Tt'-T4)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - La chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement est la chaleur libérée pendant l'un des processus thermodynamiques.
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 à la fin du processus de refroidissement - (Mesuré en Kelvin) - La température à la fin du processus de refroidissement est la température finale de l'air après avoir été 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 à la fin du processus de refroidissement: 342 Kelvin --> 342 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
QR, Cooling = ma*Cp*(Tt'-T4) --> 2*1005*(350-342)
Évaluer ... ...
QR, Cooling = 16080
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
16080 Joule par Kilogramme -->16.08 Kilojoule par Kilogramme (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
16.08 Kilojoule par Kilogramme <-- Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement
(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

Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement Formule

​LaTeX ​Aller
Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement = Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*(Température réelle de fin de compression isentropique-Température à la fin du processus de refroidissement)
QR, Cooling = ma*Cp*(Tt'-T4)

Qu'est-ce que le processus de refroidissement ?

Le processus de refroidissement dans un système de réfrigération consiste à évacuer la chaleur d'un espace ou d'une substance pour abaisser sa température. Cela est réalisé en faisant circuler un réfrigérant à travers un cycle de compression, de condensation, d'expansion et d'évaporation. Au cours de ce cycle, le réfrigérant absorbe la chaleur de la zone cible, la transporte à travers le système et la libère dans l'environnement, refroidissant ainsi efficacement l'espace souhaité.

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