Calculatrice A à Z
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Travail effectué lors de la compression polytropique Calculatrice
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⤿
Travail effectué par un compresseur à un étage
Facteurs de compresseur
Puissance requise
Travail effectué par un compresseur à deux étages
Travail effectué par un compresseur alternatif avec volume de dégagement
Travail minimum
Volume
✖
L'indice polytropique est celui défini par une équation d'état polytropique. L'indice dicte le type de processus thermodynamique.
ⓘ
Indice polytropique [n]
+10%
-10%
✖
La masse de fluide frigorigène en kg par minute est la masse sur ou par laquelle le travail est effectué.
ⓘ
Masse de fluide frigorigène en kg par minute [m]
centigramme / seconde
decigram / seconde
dekagram / seconde
gramme / heure
gramme / minute
gramme / seconde
hectogram / seconde
kg / jour
kilogramme/ heure
kg / minute
Kilogramme / seconde
mégagramme / seconde
microgramme / seconde
milligrammes / jour
milligrammes / heure
milligramme / minute
milligramme / seconde
Livre par jour
Livre par heure
Livre par minute
Livre par seconde
Tonne (métrique) par jour
Tonne (métrique) par heure
Tonne (métrique) par minute
Tonne (métrique) par seconde
Tonne (courte) par heure
+10%
-10%
✖
La température de décharge du réfrigérant est la température du réfrigérant à la sortie ou pendant la course de décharge.
ⓘ
Température de décharge du réfrigérant [T
discharge
]
Celsius
Délisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
Triple point d'eau
+10%
-10%
✖
La température d'aspiration du réfrigérant est la température du réfrigérant à l'entrée ou pendant la course d'aspiration.
ⓘ
Température d'aspiration du réfrigérant [T
refrigerant
]
Celsius
Délisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
Triple point d'eau
+10%
-10%
✖
Le travail effectué par minute pendant la compression polytropique est le travail effectué sur le système pendant la compression polytropique du réfrigérant.
ⓘ
Travail effectué lors de la compression polytropique [W
Polytropic
]
Joule par minute
Joule par seconde
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Mégajoule par seconde
Watt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Travail effectué lors de la compression polytropique
Formule
`"W"_{"Polytropic"} = ("n"/("n"-1))*"m"*"[R]"*("T"_{"discharge"}-"T"_{"refrigerant"})`
Exemple
`"7205.868J/min"=("1.30"/("1.30"-1))*"2kg/min"*"[R]"*("450K"-"350K")`
Calculatrice
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Travail effectué lors de la compression polytropique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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
)
W
Polytropic
= (
n
/(
n
-1))*
m
*
[R]
*(
T
discharge
-
T
refrigerant
)
Cette formule utilise
1
Constantes
,
5
Variables
Constantes utilisées
[R]
- Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Travail effectué par minute pendant la compression polytropique
-
(Mesuré en Joule par seconde)
- Le travail effectué par minute pendant la compression polytropique est le travail effectué sur le système pendant la compression polytropique du réfrigérant.
Indice polytropique
- L'indice polytropique est celui défini par une équation d'état polytropique. L'indice dicte le type de processus thermodynamique.
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 de décharge du réfrigérant
-
(Mesuré en Kelvin)
- La température de décharge du réfrigérant est la température du réfrigérant à la sortie ou pendant la course de décharge.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Indice polytropique:
1.3 --> Aucune conversion requise
Masse de fluide frigorigène en kg par minute:
2 kg / minute --> 0.0333333333333333 Kilogramme / seconde
(Vérifiez la conversion
ici
)
Température de décharge du réfrigérant:
450 Kelvin --> 450 Kelvin Aucune conversion requise
Température d'aspiration du réfrigérant:
350 Kelvin --> 350 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
W
Polytropic
= (n/(n-1))*m*[R]*(T
discharge
-T
refrigerant
) -->
(1.3/(1.3-1))*0.0333333333333333*
[R]
*(450-350)
Évaluer ... ...
W
Polytropic
= 120.097793373324
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
120.097793373324 Joule par seconde -->7205.86760239947 Joule par minute
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
7205.86760239947
≈
7205.868 Joule par minute
<--
Travail effectué par minute pendant la compression polytropique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Travail effectué par un compresseur à un étage
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Travail effectué lors de la compression polytropique
Crédits
Créé par
Abhishek Dharmendra Bansile
Institut de technologie de l'information Vishwakarma, Pune
(VIIT Pune)
,
Puné
Abhishek Dharmendra Bansile a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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 lors de la compression polytropique Formule
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
)
W
Polytropic
= (
n
/(
n
-1))*
m
*
[R]
*(
T
discharge
-
T
refrigerant
)
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