Luchtmassa om Q ton koeling te produceren gegeven uitgangstemperatuur van koelturbine Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Luchtmassa = (210*Tonnage koeling in TR)/(Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie-Actuele uitgangstemperatuur van de koelturbine))
ma = (210*Q)/(Cp*(T4-T7'))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Luchtmassa - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - Luchtmassa is zowel een eigenschap van lucht als een maat voor zijn weerstand tegen versnelling wanneer een nettokracht wordt uitgeoefend.
Tonnage koeling in TR - De Tonnage of Refrigeration in TR wordt gedefinieerd als de snelheid van warmteoverdracht die resulteert in het bevriezen of smelten van 1 korte ton puur ijs bij 0 ° C in 24 uur.
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk betekent de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmassa gas met 1 graad te verhogen bij constante druk.
Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur aan het einde van de isentropische expansie is de temperatuur vanaf het punt waar de isentropische expansie eindigt en de isobare expansie begint.
Actuele uitgangstemperatuur van de koelturbine - (Gemeten in Kelvin) - De werkelijke uitgangstemperatuur van de koelturbine is de temperatuur van het koelmiddel na het daadwerkelijke expansieproces.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Tonnage koeling in TR: 3 --> Geen conversie vereist
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk: 1.005 Kilojoule per kilogram per K --> 1005 Joule per kilogram per K (Bekijk de conversie ​hier)
Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie: 290 Kelvin --> 290 Kelvin Geen conversie vereist
Actuele uitgangstemperatuur van de koelturbine: 285 Kelvin --> 285 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ma = (210*Q)/(Cp*(T4-T7')) --> (210*3)/(1005*(290-285))
Evalueren ... ...
ma = 0.125373134328358
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.125373134328358 Kilogram/Seconde -->7.52238805970149 kilogram/minuut (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
7.52238805970149 7.522388 kilogram/minuut <-- Luchtmassa
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

Anderen en Extra Rekenmachines

Diepte van de raketpenetratie in betonelementen met een oneindige dikte
​ Gaan Raketpenetratiediepte = 12*Penetratiecoëfficiënt Beton*Raket Gew./Frontaal gebied van raket*log10(1+Raket opvallende snelheid^2/215000)
Werk gedaan door Roots Blower
​ Gaan Werk uitgevoerd per cyclus = 4*Volume*(Einddruk van systeem-Initiële druk van het systeem)
Wrijvingscoëfficiënt
​ Gaan Lokale wrijvingscoëfficiënt = Wandschuifspanning/(0.5*Dikte*(Vloeistofsnelheid^2))
Snuitsnelheid
​ Gaan Mondingssnelheid = Initiële snelheid^2+2*Versnelling*Reisafstand Vat

Luchtkoeling Rekenmachines

Compressie- of uitbreidingsverhouding
​ Gaan Compressie- of uitbreidingsverhouding = Druk aan het einde van isentropische compressie/Druk bij het begin van isentropische compressie
Relatieve prestatiecoëfficiënt
​ Gaan Relatieve prestatiecoëfficiënt = Werkelijke prestatiecoëfficiënt/Theoretische prestatiecoëfficiënt
Energieprestatieverhouding van warmtepomp
​ Gaan Theoretische prestatiecoëfficiënt = Warmte geleverd aan heet lichaam/Werk verricht per min
Theoretische prestatiecoëfficiënt van koelkast
​ Gaan Theoretische prestatiecoëfficiënt = Warmte geëxtraheerd uit koelkast/Werk gedaan

Luchtmassa om Q ton koeling te produceren gegeven uitgangstemperatuur van koelturbine Formule

Luchtmassa = (210*Tonnage koeling in TR)/(Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie-Actuele uitgangstemperatuur van de koelturbine))
ma = (210*Q)/(Cp*(T4-T7'))

Wat is een eenvoudig verdampingskoelsysteem?

Het is vergelijkbaar met het eenvoudige koelsysteem, behalve dat er een verdamper is toegevoegd tussen de warmtewisselaar en de koelturbine.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!