बिंदु 1 पर एन्ट्रापी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी = बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी+((बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान)
s1 = sf1+((x1*hfg)/T1)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम K) - बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी एक ऊष्मागतिक गुण है जो वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में एक विशिष्ट बिंदु पर प्रणाली की अव्यवस्था या यादृच्छिकता को मापता है।
बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम K) - बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में पहले बिंदु पर द्रव प्रशीतक की एन्ट्रॉपी है।
बिंदु 1 पर सूखापन अंश - बिंदु 1 पर शुष्कता अंश वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र के पहले बिंदु पर प्रशीतक में शुष्क वायु की मात्रा का माप है।
फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम) - संलयन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र के दौरान किसी पदार्थ की अवस्था को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है।
कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान - (में मापा गया केल्विन) - संपीडक के चूषण पर तापमान वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र में संपीडक के चूषण पक्ष पर प्रशीतक का तापमान होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी: 3 किलोजूल प्रति किलोग्राम K --> 3000 जूल प्रति किलोग्राम K (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
बिंदु 1 पर सूखापन अंश: 0.16 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी: 1000 किलोजूल प्रति किलोग्राम --> 1000000 जूल प्रति किलोग्राम (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान: 250 केल्विन --> 250 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
s1 = sf1+((x1*hfg)/T1) --> 3000+((0.16*1000000)/250)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
s1 = 3640
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3640 जूल प्रति किलोग्राम K -->3.64 किलोजूल प्रति किलोग्राम K (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
3.64 किलोजूल प्रति किलोग्राम K <-- बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई रूशी शाह
केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (केजे सोमैया), मुंबई
रूशी शाह ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित रुद्राणी तिडके
कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वूमेन (CCEW), पुणे
रुद्राणी तिडके ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र की एन्थैल्पी कैलक्युलेटर्स

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी
​ LaTeX ​ जाओ बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी = बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी+((बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान)
पॉइंट 4 पर एन्थैल्पी पॉइंट 4 पर लिक्विड एन्थैल्पी दी गई है
​ LaTeX ​ जाओ T4 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी = बिंदु 4 पर द्रव एन्थैल्पी+(बिंदु 4 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)
बिंदु 2 पर एंथेल्पी
​ LaTeX ​ जाओ T2 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी = बिंदु 2 पर द्रव एन्थैल्पी+(बिंदु 2 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)
बिंदु 1 पर एन्थैल्पी दी गई है, बिंदु 1 पर तरल एन्थैल्पी दी गई है
​ LaTeX ​ जाओ T1 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी = बिंदु 1 पर द्रव एन्थैल्पी+बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी

वायु की एन्थैल्पी कैलक्युलेटर्स

कंडेनसर छोड़ने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट की दी गई एन्थैल्पी के प्रदर्शन का गुणांक (hf3)
​ LaTeX ​ जाओ सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक = (T1 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी-तापमान T3 पर संवेदनशील गर्मी)/(T2 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी-T1 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी)
रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव (दिए गए h1 और h4 के लिए)
​ LaTeX ​ जाओ रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव = T1 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी-T4 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी
कंप्रेसर के इनलेट और कंडेनसर के बाहर निकलने पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया गया है
​ LaTeX ​ जाओ रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव = T1 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी-तापमान T3 पर संवेदनशील गर्मी
आइसेंट्रोपिक सम्पीडन के दौरान किया गया कार्य (प्रति रेफ्रिजरेंट)
​ LaTeX ​ जाओ काम किया = T2 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी-T1 पर वाष्प रेफ्रिजरेंट की एन्थैल्पी

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी सूत्र

​LaTeX ​जाओ
बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी = बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी+((बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान)
s1 = sf1+((x1*hfg)/T1)

Entropy क्या है?

एन्ट्रापी की मात्रा भी एक प्रणाली के आणविक विकार या यादृच्छिकता का एक उपाय है। प्रशीतन में, एंट्रोपी तापमान द्वारा विभाजित प्रणाली में ऊर्जा फैलाव को मापता है। यह अनुपात एक भौतिक स्थान या एक ऊर्जावान अवस्था में कम केंद्रित होने, फैलने, फैलने के लिए ऊर्जा की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी की गणना कैसे करें?

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी (sf1), बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में पहले बिंदु पर द्रव प्रशीतक की एन्ट्रॉपी है। के रूप में, बिंदु 1 पर सूखापन अंश (x1), बिंदु 1 पर शुष्कता अंश वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र के पहले बिंदु पर प्रशीतक में शुष्क वायु की मात्रा का माप है। के रूप में, फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी (hfg), संलयन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र के दौरान किसी पदार्थ की अवस्था को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। के रूप में & कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान (T1), संपीडक के चूषण पर तापमान वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र में संपीडक के चूषण पक्ष पर प्रशीतक का तापमान होता है। के रूप में डालें। कृपया बिंदु 1 पर एन्ट्रापी गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी गणना

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी कैलकुलेटर, बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी की गणना करने के लिए Entropy at Point 1 = बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी+((बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान) का उपयोग करता है। बिंदु 1 पर एन्ट्रापी s1 को बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी सूत्र को एक विशिष्ट बिंदु पर प्रणाली की अव्यवस्था या यादृच्छिकता के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आमतौर पर प्रतीक "s" द्वारा दर्शाया जाता है और इसका उपयोग ऊष्मागतिक प्रणाली में कार्य करने के लिए अनुपलब्ध तापीय ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ बिंदु 1 पर एन्ट्रापी गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.00364 = 3000+((0.16*1000000)/250). आप और अधिक बिंदु 1 पर एन्ट्रापी उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

बिंदु 1 पर एन्ट्रापी क्या है?
बिंदु 1 पर एन्ट्रापी बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी सूत्र को एक विशिष्ट बिंदु पर प्रणाली की अव्यवस्था या यादृच्छिकता के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आमतौर पर प्रतीक "s" द्वारा दर्शाया जाता है और इसका उपयोग ऊष्मागतिक प्रणाली में कार्य करने के लिए अनुपलब्ध तापीय ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। है और इसे s1 = sf1+((x1*hfg)/T1) या Entropy at Point 1 = बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी+((बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान) के रूप में दर्शाया जाता है।
बिंदु 1 पर एन्ट्रापी की गणना कैसे करें?
बिंदु 1 पर एन्ट्रापी को बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी सूत्र को एक विशिष्ट बिंदु पर प्रणाली की अव्यवस्था या यादृच्छिकता के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आमतौर पर प्रतीक "s" द्वारा दर्शाया जाता है और इसका उपयोग ऊष्मागतिक प्रणाली में कार्य करने के लिए अनुपलब्ध तापीय ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। Entropy at Point 1 = बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी+((बिंदु 1 पर सूखापन अंश*फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी)/कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान) s1 = sf1+((x1*hfg)/T1) के रूप में परिभाषित किया गया है। बिंदु 1 पर एन्ट्रापी की गणना करने के लिए, आपको बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी (sf1), बिंदु 1 पर सूखापन अंश (x1), फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी (hfg) & कंप्रेसर के सक्शन पर तापमान (T1) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको बिंदु 1 पर द्रव एन्ट्रॉपी वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में पहले बिंदु पर द्रव प्रशीतक की एन्ट्रॉपी है।, बिंदु 1 पर शुष्कता अंश वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र के पहले बिंदु पर प्रशीतक में शुष्क वायु की मात्रा का माप है।, संलयन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र के दौरान किसी पदार्थ की अवस्था को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। & संपीडक के चूषण पर तापमान वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र में संपीडक के चूषण पक्ष पर प्रशीतक का तापमान होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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