Rapporto di compressione o espansione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di compressione o espansione = Pressione alla fine della compressione isentropica/Pressione all'inizio della compressione isentropica
rp = P2/P1
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di compressione o espansione - Il rapporto di compressione o di espansione è il rapporto tra il volume d'aria prima della compressione o dell'espansione e il volume dopo la compressione o l'espansione nella refrigerazione dell'aria.
Pressione alla fine della compressione isentropica - (Misurato in Pascal) - La pressione alla fine della compressione isentropica è la pressione finale raggiunta alla fine del processo di compressione isentropica in un sistema di refrigerazione dell'aria.
Pressione all'inizio della compressione isentropica - (Misurato in Pascal) - La pressione all'inizio della compressione isentropica è la pressione iniziale del refrigerante all'inizio del processo di compressione isentropica in un sistema di refrigerazione dell'aria.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione alla fine della compressione isentropica: 10000000 Pascal --> 10000000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione all'inizio della compressione isentropica: 400000 Pascal --> 400000 Pascal Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
rp = P2/P1 --> 10000000/400000
Valutare ... ...
rp = 25
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
25 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
25 <-- Rapporto di compressione o espansione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Mayank Tayal
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Durgapur
Mayank Tayal ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!

Cicli di refrigerazione dell'aria Calcolatrici

Calore rifiutato durante il processo di raffreddamento a pressione costante
​ LaTeX ​ Partire Calore rifiutato = Capacità termica specifica a pressione costante*(Temperatura ideale alla fine della compressione isentropica-Temperatura ideale alla fine del raffreddamento isobarico)
Coefficiente di prestazione relativo
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione relativo = Coefficiente di prestazione effettivo/Coefficiente di prestazione teorico
Rapporto di prestazione energetica della pompa di calore
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = Calore trasmesso al corpo caldo/Lavoro svolto al minuto
Coefficiente di rendimento teorico del frigorifero
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = Calore estratto dal frigorifero/Lavoro svolto

Refrigerazione dell'aria Calcolatrici

Rapporto di compressione o espansione
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di compressione o espansione = Pressione alla fine della compressione isentropica/Pressione all'inizio della compressione isentropica
Coefficiente di prestazione relativo
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione relativo = Coefficiente di prestazione effettivo/Coefficiente di prestazione teorico
Rapporto di prestazione energetica della pompa di calore
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = Calore trasmesso al corpo caldo/Lavoro svolto al minuto
Coefficiente di rendimento teorico del frigorifero
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = Calore estratto dal frigorifero/Lavoro svolto

Rapporto di compressione o espansione Formula

​LaTeX ​Partire
Rapporto di compressione o espansione = Pressione alla fine della compressione isentropica/Pressione all'inizio della compressione isentropica
rp = P2/P1

Che cosa sono il rapporto di compressione o di espansione?

Il rapporto di compressione o espansione si riferisce al rapporto tra il volume d'aria prima della compressione o espansione e il suo volume dopo il processo. Nei sistemi di refrigerazione ad aria, un rapporto di compressione più elevato generalmente porta a un maggiore aumento della temperatura durante la compressione e a una maggiore caduta di temperatura durante l'espansione. Questo rapporto è fondamentale per determinare l'efficienza e le prestazioni del ciclo di refrigerazione.

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