Zum Antrieb des Kompressors erforderliche Arbeit, einschließlich mechanischer Verluste Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kompressorarbeit = (1/Mechanische Effizienz)*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur am Kompressorausgang-Temperatur am Kompressoreinlass)
Wc = (1/ηm)*Cp*(T2-T1)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Kompressorarbeit - (Gemessen in Joule) - Kompressorarbeit ist die Arbeit, die der Kompressor an der Flüssigkeit verrichtet.
Mechanische Effizienz - Mechanischer Wirkungsgrad ist das Verhältnis der von einem mechanischen System gelieferten Leistung zur ihm zugeführten Leistung.
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck bezeichnet die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur einer Gasmasseneinheit bei konstantem Druck um 1 Grad zu erhöhen.
Temperatur am Kompressorausgang - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur am Kompressorausgang ist die Temperatur der Gase, die den Kompressor verlassen.
Temperatur am Kompressoreinlass - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur am Kompressoreinlass ist die Temperatur der in den Kompressor eintretenden Gase.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mechanische Effizienz: 0.99 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck: 1.248 Kilojoule pro Kilogramm pro K --> 1248 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Temperatur am Kompressorausgang: 420 Kelvin --> 420 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur am Kompressoreinlass: 298.15 Kelvin --> 298.15 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Wc = (1/ηm)*Cp*(T2-T1) --> (1/0.99)*1248*(420-298.15)
Auswerten ... ...
Wc = 153604.848484849
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
153604.848484849 Joule -->153.604848484849 Kilojoule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
153.604848484849 153.6048 Kilojoule <-- Kompressorarbeit
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma LinkedIn Logo
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Kompressor Taschenrechner

Spitzengeschwindigkeit des Laufrads bei mittlerem Durchmesser
​ LaTeX ​ Gehen Spitzengeschwindigkeit = pi*(2*Mittlerer Durchmesser des Laufrads^2-Laufradnabendurchmesser^2)^0.5*Drehzahl/60
Mittlerer Durchmesser des Laufrads
​ LaTeX ​ Gehen Mittlerer Durchmesser des Laufrads = sqrt((Durchmesser der Laufradspitze^2+Laufradnabendurchmesser^2)/2)
Isentropischer Wirkungsgrad einer Kompressionsmaschine
​ LaTeX ​ Gehen Isentrope Effizienz des Kompressors = Isentropischer Arbeitsaufwand/Tatsächlicher Arbeitseinsatz
Reaktionsgrad für Kompressor
​ LaTeX ​ Gehen Reaktionsgrad = (Enthalpieerhöhung im Rotor)/(Enthalpieerhöhung in der Stufe)

Zum Antrieb des Kompressors erforderliche Arbeit, einschließlich mechanischer Verluste Formel

​LaTeX ​Gehen
Kompressorarbeit = (1/Mechanische Effizienz)*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur am Kompressorausgang-Temperatur am Kompressoreinlass)
Wc = (1/ηm)*Cp*(T2-T1)

Was ist geleistete Arbeit?

Die geleistete Arbeit ist ein Prozess, bei dem Energie, die als Eingabe in das System gegeben wird, verwendet wird, um einige nützliche Arbeiten auszuführen.

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