КПД простого цикла испарения воздуха Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Фактический коэффициент полезного действия = (210*Тоннаж охлаждения в TR)/(Масса воздуха*Удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Фактическая конечная температура изэнтропического сжатия-Фактическая температура нагнетаемого воздуха))
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2'))
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Фактический коэффициент полезного действия - Фактический коэффициент полезного действия — это мера эффективности системы воздушного охлаждения при передаче тепла из одного места в другое.
Тоннаж охлаждения в TR - Тоннаж охлаждения в TR — единица измерения холодопроизводительности системы воздушного охлаждения, обычно используемая в промышленных и коммерческих целях.
Масса воздуха - (Измеряется в Килограмм / секунда ) - Масса воздуха — это количество воздуха, присутствующего в холодильной системе, которое влияет на производительность охлаждения и общую эффективность системы.
Удельная теплоемкость при постоянном давлении - (Измеряется в Джоуль на килограмм на K) - Удельная теплоёмкость при постоянном давлении — это количество тепла, необходимое для изменения температуры воздуха в холодильных системах на один градус Цельсия.
Фактическая конечная температура изэнтропического сжатия - (Измеряется в Кельвин) - Фактическая конечная температура изэнтропического сжатия — это конечная температура воздуха в конце процесса изэнтропического сжатия в системах воздушного охлаждения.
Фактическая температура нагнетаемого воздуха - (Измеряется в Кельвин) - Фактическая температура нагнетаемого воздуха — это температура воздуха после его сжатия и охлаждения в системе воздушного охлаждения.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Тоннаж охлаждения в TR: 150 --> Конверсия не требуется
Масса воздуха: 120 килограмм/ мин --> 2 Килограмм / секунда (Проверьте преобразование ​здесь)
Удельная теплоемкость при постоянном давлении: 1.005 Килоджоуль на килограмм на K --> 1005 Джоуль на килограмм на K (Проверьте преобразование ​здесь)
Фактическая конечная температура изэнтропического сжатия: 350 Кельвин --> 350 Кельвин Конверсия не требуется
Фактическая температура нагнетаемого воздуха: 273 Кельвин --> 273 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2')) --> (210*150)/(2*1005*(350-273))
Оценка ... ...
COPactual = 0.203527815468114
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.203527815468114 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.203527815468114 0.203528 <-- Фактический коэффициент полезного действия
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Руши Шах
KJ Somaiya инженерный колледж (KJ Somaiya), Мумбаи
Руши Шах создал этот калькулятор и еще 25+!
Verifier Image
Индийский технологический институт (ИИТ), Канпур
Суман Рэй Праманик проверил этот калькулятор и еще 100+!

Воздушное охлаждение Калькуляторы

Относительный коэффициент производительности
​ LaTeX ​ Идти Относительный коэффициент полезного действия = Фактический коэффициент полезного действия/Теоретический коэффициент полезного действия
Степень сжатия или расширения
​ LaTeX ​ Идти Степень сжатия или расширения = Давление в конце изэнтропического сжатия/Давление в начале изэнтропического сжатия
Коэффициент энергоэффективности теплового насоса
​ LaTeX ​ Идти Теоретический коэффициент полезного действия = Тепло, переданное горячему телу/Работа выполнена в минуту
Теоретический коэффициент полезного действия холодильника
​ LaTeX ​ Идти Теоретический коэффициент полезного действия = Тепло, извлеченное из холодильника/Работа сделана

КПД простого цикла испарения воздуха формула

​LaTeX ​Идти
Фактический коэффициент полезного действия = (210*Тоннаж охлаждения в TR)/(Масса воздуха*Удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Фактическая конечная температура изэнтропического сжатия-Фактическая температура нагнетаемого воздуха))
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2'))

Что такое простой цикл испарения воздуха?

Простой воздушный испарительный цикл — это базовый процесс охлаждения, в котором воздух используется в качестве рабочей жидкости. В этом цикле воздух сжимается, охлаждается путем отвода тепла, расширяется для снижения температуры, а затем используется для поглощения тепла из охлаждаемого пространства. Этот цикл обычно используется в системах охлаждения самолетов из-за его простоты и надежности.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!