COP prostego cyklu wyparnego powietrza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Rzeczywisty współczynnik wydajności = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza))
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2'))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Rzeczywisty współczynnik wydajności - Rzeczywisty współczynnik efektywności jest miarą efektywności systemu chłodzenia powietrza w zakresie przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego.
Tonaż chłodnictwa w TR - Tonaż chłodniczy w TR to jednostka miary wydajności chłodniczej układu chłodzenia powietrza, stosowana zwykle w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Masa powietrza - (Mierzone w Kilogram/Sekunda) - Masa powietrza to ilość powietrza obecnego w układzie chłodniczym, która wpływa na wydajność chłodzenia i ogólną sprawność układu.
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu to ilość ciepła potrzebna do zmiany temperatury powietrza w układach chłodniczych o jeden stopień Celsjusza.
Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej - (Mierzone w kelwin) - Rzeczywista temperatura końcowa sprężania izentropowego to końcowa temperatura powietrza na końcu procesu sprężania izentropowego w układach chłodzenia powietrza.
Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza - (Mierzone w kelwin) - Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza to temperatura powietrza po jego sprężeniu i schłodzeniu w układzie chłodzenia powietrza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Tonaż chłodnictwa w TR: 150 --> Nie jest wymagana konwersja
Masa powietrza: 120 kilogram/minuta --> 2 Kilogram/Sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu: 1.005 Kilodżul na kilogram na K --> 1005 Dżul na kilogram na K (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej: 350 kelwin --> 350 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza: 273 kelwin --> 273 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2')) --> (210*150)/(2*1005*(350-273))
Ocenianie ... ...
COPactual = 0.203527815468114
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.203527815468114 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.203527815468114 0.203528 <-- Rzeczywisty współczynnik wydajności
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Suman Ray Pramanik
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Chłodzenie powietrzne Kalkulatory

Współczynnik kompresji lub ekspansji
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik sprężania lub rozszerzania = Ciśnienie na końcu sprężania izentropowego/Ciśnienie na początku sprężania izentropowego
Względny współczynnik wydajności
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik względnej wydajności = Rzeczywisty współczynnik wydajności/Teoretyczny współczynnik wydajności
Współczynnik sprawności energetycznej pompy ciepła
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = Ciepło dostarczane do gorącego ciała/Praca wykonana na minutę
Teoretyczny współczynnik wydajności lodówki
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = Ciepło pobrane z lodówki/Praca wykonana

COP prostego cyklu wyparnego powietrza Formułę

​LaTeX ​Iść
Rzeczywisty współczynnik wydajności = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza))
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2'))

Czym jest prosty cykl parowania powietrza?

Simple Air Evaporative Cycle to podstawowy proces chłodniczy, w którym powietrze jest używane jako czynnik roboczy. W tym cyklu powietrze jest sprężane, chłodzone przez usuwanie ciepła, rozprężane w celu obniżenia temperatury, a następnie wykorzystywane do pochłaniania ciepła z przestrzeni, która ma być chłodzona. Ten cykl jest powszechnie stosowany w systemach chłodzenia samolotów ze względu na swoją prostotę i niezawodność.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!