क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
द्रव्यमान = (210*प्रशीतन का टन भार (टीआर में))/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(केबिन के अंदर का तापमान-आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान))
M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5'))
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
द्रव्यमान - (में मापा गया किलोग्राम/सेकंड) - द्रव्यमान किसी प्रणाली में पदार्थ की मात्रा है, जिसे आमतौर पर किलोग्राम में मापा जाता है, जिसका उपयोग वायु प्रशीतन के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करने के लिए किया जाता है।
प्रशीतन का टन भार (टीआर में) - टीआर में प्रशीतन का टन भार वायु प्रशीतन प्रणाली की शीतलन क्षमता के माप की इकाई है, जिसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।
स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, प्रशीतन प्रणालियों में वायु के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
केबिन के अंदर का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - केबिन का अंदरूनी तापमान, वायु प्रशीतन प्रणाली के केबिन के अंदर की हवा का तापमान होता है, जो समग्र शीतलन प्रदर्शन को प्रभावित करता है।
आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान, वायु प्रशीतन प्रणालियों में आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया के अंत में वायु का अंतिम तापमान होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
प्रशीतन का टन भार (टीआर में): 150 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता: 1.005 किलोजूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो --> 1005 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
केबिन के अंदर का तापमान: 281 केल्विन --> 281 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान: 265 केल्विन --> 265 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5')) --> (210*150)/(1005*(281-265))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
M = 1.9589552238806
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.9589552238806 किलोग्राम/सेकंड -->117.537313432836 किलोग्राम/मिनट (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
117.537313432836 117.5373 किलोग्राम/मिनट <-- द्रव्यमान
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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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!
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के द्वारा सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

वायु प्रशीतन कैलक्युलेटर्स

संपीड़न या विस्तार अनुपात
​ LaTeX ​ जाओ संपीड़न या विस्तार अनुपात = आइसेंट्रोपिक संपीड़न के अंत में दबाव/आइसेंट्रोपिक संपीड़न की शुरुआत में दबाव
ऊष्मा पम्प का ऊर्जा प्रदर्शन अनुपात
​ LaTeX ​ जाओ सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक = गर्म शरीर को गर्मी पहुंचाई गई/प्रति मिनट किया गया कार्य
प्रदर्शन के सापेक्ष गुणांक
​ LaTeX ​ जाओ सापेक्ष निष्पादन गुणांक = वास्तविक निष्पादन गुणांक/सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक
रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का सैद्धांतिक गुणांक
​ LaTeX ​ जाओ सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक = रेफ्रिजरेटर से निकाली गई ऊष्मा/काम किया

क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान सूत्र

​LaTeX ​जाओ
द्रव्यमान = (210*प्रशीतन का टन भार (टीआर में))/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(केबिन के अंदर का तापमान-आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान))
M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5'))

सरल वायु चक्र कैसे काम करता है?


सरल वायु चक्र शीतलन प्रदान करने के लिए रेफ्रिजरेंट के रूप में हवा का उपयोग करके संचालित होता है। यह हवा को संपीड़ित करने से शुरू होता है, जिससे इसका दबाव और तापमान बढ़ जाता है। उच्च दबाव वाली, गर्म हवा को फिर हीट एक्सचेंजर के माध्यम से ठंडा किया जाता है। इसके बाद, ठंडी हवा का विस्तार किया जाता है, जिससे इसका दबाव और तापमान कम हो जाता है। अंत में, कम दबाव वाली, ठंडी हवा ठंडा होने वाले स्थान से गर्मी को अवशोषित करती है, जिससे आसपास के क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। यह चक्र अंदर के वातावरण से गर्मी को बाहर की ओर स्थानांतरित करके शीतलन बनाए रखने के लिए लगातार दोहराया जाता है।

क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान की गणना कैसे करें?

क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया प्रशीतन का टन भार (टीआर में) (Q), टीआर में प्रशीतन का टन भार वायु प्रशीतन प्रणाली की शीतलन क्षमता के माप की इकाई है, जिसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। के रूप में, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Cp), स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, प्रशीतन प्रणालियों में वायु के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में, केबिन के अंदर का तापमान (T6), केबिन का अंदरूनी तापमान, वायु प्रशीतन प्रणाली के केबिन के अंदर की हवा का तापमान होता है, जो समग्र शीतलन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। के रूप में & आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान (T5'), आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान, वायु प्रशीतन प्रणालियों में आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया के अंत में वायु का अंतिम तापमान होता है। के रूप में डालें। कृपया क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान गणना

क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान कैलकुलेटर, द्रव्यमान की गणना करने के लिए Mass = (210*प्रशीतन का टन भार (टीआर में))/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(केबिन के अंदर का तापमान-आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान)) का उपयोग करता है। क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान M को प्रशीतन के Q टन उत्पादन के लिए वायु का द्रव्यमान सूत्र को एक निश्चित मात्रा में प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक वायु की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रशीतन प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, और यह वायु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और गर्म और ठंडे पक्षों के बीच तापमान अंतर जैसे कारकों से प्रभावित होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.958955 = (210*150)/(1005*(281-265)). आप और अधिक क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान क्या है?
क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान प्रशीतन के Q टन उत्पादन के लिए वायु का द्रव्यमान सूत्र को एक निश्चित मात्रा में प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक वायु की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रशीतन प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, और यह वायु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और गर्म और ठंडे पक्षों के बीच तापमान अंतर जैसे कारकों से प्रभावित होता है। है और इसे M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5')) या Mass = (210*प्रशीतन का टन भार (टीआर में))/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(केबिन के अंदर का तापमान-आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान)) के रूप में दर्शाया जाता है।
क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान की गणना कैसे करें?
क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान को प्रशीतन के Q टन उत्पादन के लिए वायु का द्रव्यमान सूत्र को एक निश्चित मात्रा में प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक वायु की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रशीतन प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, और यह वायु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और गर्म और ठंडे पक्षों के बीच तापमान अंतर जैसे कारकों से प्रभावित होता है। Mass = (210*प्रशीतन का टन भार (टीआर में))/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(केबिन के अंदर का तापमान-आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान)) M = (210*Q)/(Cp*(T6-T5')) के रूप में परिभाषित किया गया है। क्यू टन के प्रशीतन का उत्पादन करने के लिए वायु का द्रव्यमान की गणना करने के लिए, आपको प्रशीतन का टन भार (टीआर में) (Q), स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Cp), केबिन के अंदर का तापमान (T6) & आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान (T5') की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको टीआर में प्रशीतन का टन भार वायु प्रशीतन प्रणाली की शीतलन क्षमता के माप की इकाई है, जिसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, प्रशीतन प्रणालियों में वायु के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।, केबिन का अंदरूनी तापमान, वायु प्रशीतन प्रणाली के केबिन के अंदर की हवा का तापमान होता है, जो समग्र शीतलन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। & आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान, वायु प्रशीतन प्रणालियों में आइसेंट्रोपिक विस्तार प्रक्रिया के अंत में वायु का अंतिम तापमान होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
द्रव्यमान की गणना करने के कितने तरीके हैं?
द्रव्यमान प्रशीतन का टन भार (टीआर में) (Q), स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Cp), केबिन के अंदर का तापमान (T6) & आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में वास्तविक तापमान (T5') का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • द्रव्यमान = (210*प्रशीतन का टन)/(स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(आइसेंट्रोपिक विस्तार के अंत में तापमान-कूलिंग टर्बाइन का वास्तविक निकास तापमान))
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