Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport volumique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Masse de fluide frigorigène en kg par minute*[R]*Température d'aspiration du réfrigérant*ln(Volume d'aspiration/Volume de décharge)
WIsothermal = 2.3*m*[R]*Trefrigerant*ln(V1/V2)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Travail effectué par minute pendant la compression isotherme - (Mesuré en Joule) - Travail effectué par minute pendant la compression isotherme par minute est le travail effectué sur le système pendant la compression isotherme du réfrigérant.
Masse de fluide frigorigène en kg par minute - (Mesuré en Kilogramme / seconde) - La masse de fluide frigorigène en kg par minute est la masse sur ou par laquelle le travail est effectué.
Température d'aspiration du réfrigérant - (Mesuré en Kelvin) - La température d'aspiration du réfrigérant est la température du réfrigérant à l'entrée ou pendant la course d'aspiration.
Volume d'aspiration - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume d'aspiration est le volume de fluide frigorigène aspiré par le compresseur pendant sa course d'aspiration.
Volume de décharge - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume de décharge est le volume de fluide frigorigène après compression ou à la décharge.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse de fluide frigorigène en kg par minute: 2 kg / minute --> 0.0333333333333333 Kilogramme / seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Température d'aspiration du réfrigérant: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Aucune conversion requise
Volume d'aspiration: 10 Mètre cube --> 10 Mètre cube Aucune conversion requise
Volume de décharge: 1.6 Mètre cube --> 1.6 Mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
WIsothermal = 2.3*m*[R]*Trefrigerant*ln(V1/V2) --> 2.3*0.0333333333333333*[R]*350*ln(10/1.6)
Évaluer ... ...
WIsothermal = 408.857623680665
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
408.857623680665 Joule -->0.408857623680665 Kilojoule (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.408857623680665 0.408858 Kilojoule <-- Travail effectué par minute pendant la compression isotherme
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Institut de technologie de l'information Vishwakarma, Pune (VIIT Pune), Puné
Abhishek Dharmendra Bansile a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

8 Travail effectué par un compresseur à un étage Calculatrices

Travail effectué lors de la compression polytropique
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression polytropique = (Indice polytropique/(Indice polytropique-1))*Masse de fluide frigorigène en kg par minute*[R]*(Température de décharge du réfrigérant-Température d'aspiration du réfrigérant)
Travail effectué pendant la compression isentropique
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isentropique = (Indice isentropique/(Indice isentropique-1))*Masse de fluide frigorigène en kg par minute*[R]*(Température de décharge du réfrigérant-Température d'aspiration du réfrigérant)
Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Masse de fluide frigorigène en kg par minute*[R]*Température d'aspiration du réfrigérant*ln(Pression de décharge du réfrigérant/Pression d'aspiration)
Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport volumique
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Masse de fluide frigorigène en kg par minute*[R]*Température d'aspiration du réfrigérant*ln(Volume d'aspiration/Volume de décharge)
Travail effectué pendant la compression isentropique donnée Capacité thermique spécifique Pression constante
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isentropique = Masse de fluide frigorigène en kg par minute*Capacité thermique spécifique à pression constante*(Température de décharge du réfrigérant-Température d'aspiration du réfrigérant)
Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu du rapport volume/pression
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Pression d'aspiration*Volume d'aspiration*ln(Pression de décharge du réfrigérant/Pression d'aspiration)
Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la pression et du rapport volumique
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Pression d'aspiration*Volume d'aspiration*ln(Volume d'aspiration/Volume de décharge)
Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du taux de compression
​ Aller Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Masse de gaz*[R]*Température du gaz 1*ln(Ratio de compression)

Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport volumique Formule

Travail effectué par minute pendant la compression isotherme = 2.3*Masse de fluide frigorigène en kg par minute*[R]*Température d'aspiration du réfrigérant*ln(Volume d'aspiration/Volume de décharge)
WIsothermal = 2.3*m*[R]*Trefrigerant*ln(V1/V2)
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