Effetto di refrigerazione prodotto Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Effetto di refrigerazione prodotto = Massa d'aria*Capacità termica specifica a pressione costante*(Temperatura interna della cabina-Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica)
RE = ma*Cp*(T6-T5')
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Effetto di refrigerazione prodotto - (Misurato in Joule al secondo) - L'effetto di refrigerazione prodotto è la quantità di calore rimossa dall'aria refrigerata, con conseguente effetto di raffreddamento nei sistemi di refrigerazione dell'aria.
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 interna della cabina - (Misurato in Kelvin) - La temperatura interna della cabina è la temperatura dell'aria all'interno della cabina di un sistema di refrigerazione dell'aria, che influisce sulle prestazioni di raffreddamento complessive.
Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica - (Misurato in Kelvin) - La temperatura effettiva al termine dell'espansione isentropica è la temperatura finale dell'aria al termine di un processo di espansione isentropica 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 interna della cabina: 281 Kelvin --> 281 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica: 265 Kelvin --> 265 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
RE = ma*Cp*(T6-T5') --> 2*1005*(281-265)
Valutare ... ...
RE = 32160
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
32160 Joule al secondo -->1929.6 Kilojoule al minuto (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1929.6 Kilojoule al minuto <-- Effetto di refrigerazione prodotto
(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 Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ 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

Effetto di refrigerazione prodotto Formula

​LaTeX ​Partire
Effetto di refrigerazione prodotto = Massa d'aria*Capacità termica specifica a pressione costante*(Temperatura interna della cabina-Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica)
RE = ma*Cp*(T6-T5')

Cos'è l'effetto refrigerazione?

L'effetto di refrigerazione è la quantità di calore assorbita dallo spazio o dalla sostanza raffreddata da un sistema di refrigerazione. È la differenza tra il calore rimosso dall'area raffreddata e l'input di lavoro richiesto per far funzionare il sistema. Questo effetto è essenziale per determinare l'efficienza e le prestazioni di un sistema di refrigerazione, in quanto è direttamente correlato alla capacità del sistema di fornire un raffreddamento efficace.

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