Температура всасывания компрессора низкого давления при постоянной степени охлаждения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Температура всасывания в компрессоре низкого давления = Температура нагнетания в компрессоре высокого давления/(Коэффициент охлаждения+(1-Коэффициент охлаждения)*(Давление нагнетания компрессора низкого давления/Давление всасывания компрессора низкого давления)^((Индекс политропы для сжатия-1)/Индекс политропы для сжатия))
T1 = T3/(q+(1-q)*(P2/P1)^((nc-1)/nc))
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Температура всасывания в компрессоре низкого давления - (Измеряется в Кельвин) - Температура всасывания в компрессоре низкого давления — это температура хладагента на входе или во время такта всасывания.
Температура нагнетания в компрессоре высокого давления - (Измеряется в Кельвин) - Температура нагнетания в компрессоре высокого давления — это температура, при которой хладагент покидает компрессор.
Коэффициент охлаждения - Коэффициент охлаждения определяется как отношение тепла, отводимого системой охлаждения, к теплу, отводимому для доведения хладагента до начальной температуры.
Давление нагнетания компрессора низкого давления - (Измеряется в паскаль) - Давление нагнетания компрессора низкого давления — это давление хладагента в точке выхода из компрессора низкого давления. Его также называют давлением на входе в промежуточный охладитель.
Давление всасывания компрессора низкого давления - (Измеряется в паскаль) - Давление всасывания компрессора низкого давления — это давление хладагента в точке, где он входит в компрессор низкого давления. Его также называют давлением испарителя.
Индекс политропы для сжатия - Индекс политропы для сжатия определяется с помощью политропного уравнения состояния вида P∝ρ1 1/n, где P — давление, ρ — плотность, а n — индекс политропы.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Температура нагнетания в компрессоре высокого давления: 310 Кельвин --> 310 Кельвин Конверсия не требуется
Коэффициент охлаждения: 0.9 --> Конверсия не требуется
Давление нагнетания компрессора низкого давления: 7 Бар --> 700000 паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Давление всасывания компрессора низкого давления: 0.00243 Бар --> 243 паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Индекс политропы для сжатия: 1.2 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
T1 = T3/(q+(1-q)*(P2/P1)^((nc-1)/nc)) --> 310/(0.9+(1-0.9)*(700000/243)^((1.2-1)/1.2))
Оценка ... ...
T1 = 242.716750312819
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
242.716750312819 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
242.716750312819 242.7168 Кельвин <-- Температура всасывания в компрессоре низкого давления
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Институт информационных технологий Вишвакармы, Пуна (VIIT Пуна), Пуна
Абхишек Дхармендра Бансиле создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Санджай Шива
национальный технологический институт хамирпур (НИТ), Хамирпур, Химачал-Прадеш
Санджай Шива проверил этот калькулятор и еще 100+!

Минимум работы Калькуляторы

Минимальная работа, необходимая при фиксированном коэффициенте охлаждения
​ LaTeX ​ Идти Требуется работа = (Индекс политропы для сжатия/(Индекс политропы для сжатия-1))*Масса хладагента в кг в минуту*[R]*((Температура всасывания в компрессоре низкого давления*(Давление нагнетания компрессора высокого давления/Давление всасывания компрессора низкого давления)^((Индекс политропы для сжатия-1)/(2*Индекс политропы для сжатия))+Температура нагнетания хладагента*(Давление нагнетания компрессора высокого давления/Давление всасывания компрессора низкого давления)^((Индекс политропы для сжатия-1)/(2*Индекс политропы для сжатия))-Температура всасывания в компрессоре низкого давления-Температура нагнетания в компрессоре высокого давления))
Минимальная работа, необходимая при фиксированной температуре в конце охлаждения в промежуточном охладителе
​ LaTeX ​ Идти Требуется работа = 2*(Индекс политропы для сжатия/(Индекс политропы для сжатия-1))*Масса хладагента в кг в минуту*[R]*Температура всасывания в компрессоре низкого давления*((Давление нагнетания компрессора высокого давления/Давление всасывания компрессора низкого давления)^((Индекс политропы для сжатия-1)/(2*Индекс политропы для сжатия))-1)
Минимальная работа, необходимая при фиксированном коэффициенте охлаждения и идеальном промежуточном охлаждении
​ LaTeX ​ Идти Требуется работа = 2*(Индекс политропы для сжатия/(Индекс политропы для сжатия-1))*Масса хладагента в кг в минуту*[R]*Температура всасывания хладагента*((Давление нагнетания компрессора высокого давления/Давление всасывания компрессора низкого давления)^((Индекс политропы для сжатия-1)/(2*Индекс политропы для сжатия))-1)
Коэффициент охлаждения
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент охлаждения = (Температура всасывания в компрессоре высокого давления-Температура нагнетания в компрессоре высокого давления)/(Температура всасывания в компрессоре высокого давления-Температура всасывания в компрессоре низкого давления)

Температура всасывания компрессора низкого давления при постоянной степени охлаждения формула

​LaTeX ​Идти
Температура всасывания в компрессоре низкого давления = Температура нагнетания в компрессоре высокого давления/(Коэффициент охлаждения+(1-Коэффициент охлаждения)*(Давление нагнетания компрессора низкого давления/Давление всасывания компрессора низкого давления)^((Индекс политропы для сжатия-1)/Индекс политропы для сжатия))
T1 = T3/(q+(1-q)*(P2/P1)^((nc-1)/nc))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!