Работа по расширению Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Работа выполнена в минуту = Масса воздуха*Удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Температура в конце процесса охлаждения-Фактическая температура в конце изэнтропического расширения)
Wper min = ma*Cp*(T4-T5')
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Работа выполнена в минуту - (Измеряется в Ватт) - Работа, выполненная в минуту, — это количество энергии, передаваемое за минуту в системе воздушного охлаждения, обычно измеряемое в джоулях в минуту.
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.
Температура в конце процесса охлаждения - (Измеряется в Кельвин) - Температура в конце процесса охлаждения — это конечная температура воздуха после его охлаждения в системе воздушного охлаждения.
Фактическая температура в конце изэнтропического расширения - (Измеряется в Кельвин) - Фактическая температура в конце изоэнтропического расширения — это конечная температура воздуха в конце процесса изоэнтропического расширения в системах воздушного охлаждения.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
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)
Температура в конце процесса охлаждения: 342 Кельвин --> 342 Кельвин Конверсия не требуется
Фактическая температура в конце изэнтропического расширения: 265 Кельвин --> 265 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Wper min = ma*Cp*(T4-T5') --> 2*1005*(342-265)
Оценка ... ...
Wper min = 154770
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
154770 Ватт -->9286.19999999998 Килоджоуль в минуту (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9286.19999999998 9286.2 Килоджоуль в минуту <-- Работа выполнена в минуту
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Руши Шах
KJ Somaiya инженерный колледж (KJ Somaiya), Мумбаи
Руши Шах создал этот калькулятор и еще 25+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

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

Работа по расширению формула

​LaTeX ​Идти
Работа выполнена в минуту = Масса воздуха*Удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Температура в конце процесса охлаждения-Фактическая температура в конце изэнтропического расширения)
Wper min = ma*Cp*(T4-T5')

Как работает расширительная турбина?

Расширительная турбина работает, расширяя хладагент высокого давления и высокой температуры для снижения давления и температуры. Когда хладагент расширяется, он поворачивает лопатки турбины, которые преобразуют тепловую энергию в механическую работу. Этот процесс снижает температуру и давление хладагента, позволяя ему поглощать тепло из охлаждаемого пространства. Расширительные турбины используются в некоторых системах охлаждения и кондиционирования воздуха для повышения эффективности и снижения потребления энергии.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!