Potenza richiesta per mantenere la pressione all'interno della cabina escluso il lavoro del pistone Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenza di ingresso = ((Massa d'aria*Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura effettiva dell'aria compressa)/(Efficienza del compressore))*((Pressione della cabina/Pressione dell'aria compressa)^((Rapporto capacità termica-1)/Rapporto capacità termica)-1)
Pin = ((ma*Cp*T2')/(CE))*((pc/p2')^((γ-1)/γ)-1)
Questa formula utilizza 8 Variabili
Variabili utilizzate
Potenza di ingresso - (Misurato in Watt) - Input Power è la potenza richiesta dall'apparecchio al suo ingresso, cioè dal punto di connessione.
Massa d'aria - (Misurato in Chilogrammo/Secondo) - La massa d'aria è sia una proprietà dell'aria che una misura della sua resistenza all'accelerazione quando viene applicata una forza netta.
Capacità termica specifica a pressione costante - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - Capacità termica specifica a pressione costante indica la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di un'unità di massa di gas di 1 grado a pressione costante.
Temperatura effettiva dell'aria compressa - (Misurato in Kelvin) - La temperatura effettiva dell'aria compressa è uguale alla temperatura ideale dell'aria compressa.
Efficienza del compressore - L'efficienza del compressore è il rapporto tra l'energia cinetica in ingresso e il lavoro svolto.
Pressione della cabina - (Misurato in Pascal) - La pressione della cabina è la pressione all'interno dell'aeromobile.
Pressione dell'aria compressa - (Misurato in Pascal) - La pressione dell'aria compressa è la pressione dell'aria prelevata a bordo di un aereo in volo, subisce un aumento di pressione che si chiama effetto ariete.
Rapporto capacità termica - Il rapporto di capacità termica, noto anche come indice adiabatico, è il rapporto tra i calori specifici, ovvero il rapporto tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa d'aria: 120 Chilogrammo/minuto --> 2 Chilogrammo/Secondo (Controlla la conversione ​qui)
Capacità termica specifica a pressione costante: 1.005 Kilojoule per chilogrammo per K --> 1005 Joule per Chilogrammo per K (Controlla la conversione ​qui)
Temperatura effettiva dell'aria compressa: 273 Kelvin --> 273 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Efficienza del compressore: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione della cabina: 400000 Pascal --> 400000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione dell'aria compressa: 200000 Pascal --> 200000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Rapporto capacità termica: 1.4 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pin = ((ma*Cp*T2')/(CE))*((pc/p2')^((γ-1)/γ)-1) --> ((2*1005*273)/(0.3))*((400000/200000)^((1.4-1)/1.4)-1)
Valutare ... ...
Pin = 400597.874905406
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
400597.874905406 Watt -->24035.8724943243 Kilojoule al minuto (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
24035.8724943243 24035.87 Kilojoule al minuto <-- Potenza di ingresso
(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 Suman Ray Pramanik
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Kanpur
Suman Ray Pramanik ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Refrigerazione dell'aria Calcolatrici

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

Potenza richiesta per mantenere la pressione all'interno della cabina escluso il lavoro del pistone Formula

Potenza di ingresso = ((Massa d'aria*Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura effettiva dell'aria compressa)/(Efficienza del compressore))*((Pressione della cabina/Pressione dell'aria compressa)^((Rapporto capacità termica-1)/Rapporto capacità termica)-1)
Pin = ((ma*Cp*T2')/(CE))*((pc/p2')^((γ-1)/γ)-1)

Come viene mantenuta la pressione nella cabina di un aereo?

Per risolvere i problemi, i sistemi di pressurizzazione pompano costantemente aria fresca esterna nella fusoliera. Per controllare la pressione interna e consentire l'uscita dell'aria vecchia e puzzolente, c'è una porta motorizzata chiamata valvola di deflusso situata vicino alla coda dell'aereo. ... Gli aerei più grandi hanno spesso due valvole di deflusso.

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