Ciepło odrzucone podczas procesu chłodzenia przy stałym ciśnieniu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Odrzucone ciepło = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Idealna temperatura na końcu izentropowej kompresji-Idealna temperatura na końcu chłodzenia izobarycznego)
QR = Cp*(T2-T3)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Odrzucone ciepło - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Oddane ciepło to ilość energii cieplnej uwalnianej z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza podczas procesu chłodzenia powietrza.
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.
Idealna temperatura na końcu izentropowej kompresji - (Mierzone w kelwin) - Idealna temperatura na końcu sprężania izentropowego to temperatura osiągana na końcu procesu sprężania izentropowego w układzie chłodzenia powietrza.
Idealna temperatura na końcu chłodzenia izobarycznego - (Mierzone w kelwin) - Idealna temperatura na końcu chłodzenia izobarycznego to temperatura powietrza na końcu procesu chłodzenia izobarycznego w układzie chłodzenia powietrza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu: 1.005 Kilodżul na kilogram na K --> 1005 Dżul na kilogram na K (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Idealna temperatura na końcu izentropowej kompresji: 356.5 kelwin --> 356.5 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Idealna temperatura na końcu chłodzenia izobarycznego: 326.6 kelwin --> 326.6 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
QR = Cp*(T2-T3) --> 1005*(356.5-326.6)
Ocenianie ... ...
QR = 30049.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
30049.5 Dżul na kilogram -->30.0495 Kilodżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
30.0495 Kilodżul na kilogram <-- Odrzucone ciepło
(Obliczenie zakończone za 00.020 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 Ojas Kulkarni
Sardar Patel College of Engineering (SPCE), Bombaj
Ojas Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 8 więcej kalkulatorów!

Cykle chłodzenia powietrzem Kalkulatory

Ciepło odrzucone podczas procesu chłodzenia przy stałym ciśnieniu
​ LaTeX ​ Iść Odrzucone ciepło = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Idealna temperatura na końcu izentropowej kompresji-Idealna temperatura na końcu chłodzenia izobarycznego)
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

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

Ciepło odrzucone podczas procesu chłodzenia przy stałym ciśnieniu Formułę

​LaTeX ​Iść
Odrzucone ciepło = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Idealna temperatura na końcu izentropowej kompresji-Idealna temperatura na końcu chłodzenia izobarycznego)
QR = Cp*(T2-T3)

Czym jest odprowadzanie ciepła?


Odrzucanie ciepła to proces wydalania ciepła z układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego do otaczającego środowiska. Zazwyczaj ma to miejsce w skraplaczu, gdzie czynnik chłodniczy uwalnia ciepło pochłonięte podczas procesu chłodzenia. Skuteczne odrzucanie ciepła jest kluczowe dla utrzymania wydajności systemu i zapewnienia, że czynnik chłodniczy może nadal pochłaniać ciepło z chłodzonej przestrzeni.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!