Potenza richiesta per mantenere la pressione all'interno della cabina, compreso il lavoro con l'ariete Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenza in ingresso = ((Massa d'aria*Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura dell'aria ambiente)/(Efficienza del compressore))*((Pressione della cabina/Pressione atmosferica)^((Rapporto di capacità termica-1)/Rapporto di capacità termica)-1)
Pin = ((ma*Cp*Ta)/(CE))*((pc/Patm)^((γ-1)/γ)-1)
Questa formula utilizza 8 Variabili
Variabili utilizzate
Potenza in ingresso - (Misurato in Watt) - La potenza in ingresso è la quantità di energia richiesta dal sistema di refrigerazione dell'aria per funzionare in modo efficiente ed efficace.
Massa d'aria - (Misurato in Chilogrammo/Secondo) - La massa d'aria è la quantità di aria presente in un sistema di refrigerazione, che influisce sulle prestazioni di raffreddamento e sull'efficienza complessiva del sistema.
Capacità termica specifica a pressione costante - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica specifica a pressione costante è la quantità di calore necessaria per modificare di un grado Celsius la temperatura dell'aria nei sistemi di refrigerazione.
Temperatura dell'aria ambiente - (Misurato in Kelvin) - La temperatura dell'aria ambiente è la temperatura dell'aria che circonda un sistema di refrigerazione e ne influenza le prestazioni e l'efficienza.
Efficienza del compressore - L'efficienza del compressore è il rapporto tra la potenza minima teorica richiesta per comprimere l'aria e la potenza effettiva consumata dal compressore.
Pressione della cabina - (Misurato in Pascal) - La pressione in cabina è la pressione dell'aria all'interno di un sistema di refrigerazione dell'aria, che influisce sulle prestazioni e sull'efficienza del processo di refrigerazione.
Pressione atmosferica - (Misurato in Pascal) - La pressione atmosferica è la pressione esercitata dal peso dell'aria presente nell'atmosfera sulla superficie terrestre, che influisce sui sistemi di refrigerazione dell'aria.
Rapporto di capacità termica - Il rapporto di capacità termica è il rapporto tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante nei sistemi di refrigerazione dell'aria.
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 dell'aria ambiente: 125 Kelvin --> 125 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Efficienza del compressore: 46.5 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione della cabina: 400000 Pascal --> 400000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione atmosferica: 101325 Pascal --> 101325 Pascal Nessuna conversione richiesta
Rapporto di capacità termica: 1.4 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pin = ((ma*Cp*Ta)/(CE))*((pc/Patm)^((γ-1)/γ)-1) --> ((2*1005*125)/(46.5))*((400000/101325)^((1.4-1)/1.4)-1)
Valutare ... ...
Pin = 2595.7970930958
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2595.7970930958 Watt -->155.747825585747 Kilojoule al minuto (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
155.747825585747 155.7478 Kilojoule al minuto <-- Potenza in ingresso
(Calcolo completato in 00.020 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
​ 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

Potenza richiesta per mantenere la pressione all'interno della cabina, compreso il lavoro con l'ariete Formula

​LaTeX ​Partire
Potenza in ingresso = ((Massa d'aria*Capacità termica specifica a pressione costante*Temperatura dell'aria ambiente)/(Efficienza del compressore))*((Pressione della cabina/Pressione atmosferica)^((Rapporto di capacità termica-1)/Rapporto di capacità termica)-1)
Pin = ((ma*Cp*Ta)/(CE))*((pc/Patm)^((γ-1)/γ)-1)

Cos'è il Ram Work?

Il lavoro di ram si riferisce al lavoro svolto dalla pressione dinamica dell'aria quando un aereo si muove nell'atmosfera. Si basa sul principio che il moto relativo dell'aereo comprime l'aria nella presa d'aria di ram, che può essere utilizzata per azionare motori o altri componenti. Negli aerei, il lavoro di ram è spesso utilizzato nei motori ramjet e in alcuni tipi di compressori d'aria, dove l'energia cinetica dell'aria in entrata viene convertita in energia meccanica. Questo processo migliora l'efficienza e le prestazioni dei sistemi di propulsione o raffreddamento.

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