Entropia al punto 2 Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
s2 = sf2+((x2*hfg)/T2)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Entropia al punto 2 - (Misurato in Joule per chilogrammo K) - L'entropia al punto 2 è una misura del disordine molecolare, o casualità, del refrigerante al punto 2.
Entropia liquida al punto 2 - (Misurato in Joule per chilogrammo K) - L'entropia del liquido al punto 2 è l'entropia del refrigerante sulla linea del vapore saturo.
Frazione di secchezza al punto 2 - La frazione di secchezza al punto 2 viene utilizzata per quantificare la quantità di acqua all'interno del vapore al punto 2.
Calore latente di fusione - (Misurato in Joule per chilogrammo) - Il calore latente di fusione è la quantità di calore necessaria per convertire una quantità unitaria di sostanza dalla fase solida alla fase liquida, lasciando inalterata la temperatura del sistema.
Temperatura allo scarico del compressore - (Misurato in Kelvin) - La temperatura allo scarico del compressore è uguale alla temperatura di ingresso del condensatore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Entropia liquida al punto 2: 7 Kilojoule per chilogrammo K --> 7000 Joule per chilogrammo K (Controlla la conversione ​qui)
Frazione di secchezza al punto 2: 0.2 --> Nessuna conversione richiesta
Calore latente di fusione: 1000 Kilojoule per chilogrammo --> 1000000 Joule per chilogrammo (Controlla la conversione ​qui)
Temperatura allo scarico del compressore: 450 Kelvin --> 450 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
s2 = sf2+((x2*hfg)/T2) --> 7000+((0.2*1000000)/450)
Valutare ... ...
s2 = 7444.44444444444
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
7444.44444444444 Joule per chilogrammo K -->7.44444444444444 Kilojoule per chilogrammo K (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
7.44444444444444 7.444444 Kilojoule per chilogrammo K <-- Entropia al punto 2
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
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Verificato da Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering per le donne (CCEW), Pune
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9 Entalpia dell'aria satura Calcolatrici

Coefficiente di prestazione data l'entalpia del refrigerante liquido in uscita dal condensatore (hf3)
​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = (Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3)/(Entalpia del refrigerante a vapore a T2-Entalpia del refrigerante a vapore a T1)
Entropia al punto 1
​ Partire Entropia al punto 1 = Entropia liquida al punto 1+((Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione)/Temperatura all'aspirazione del compressore)
Entropia al punto 2
​ Partire Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
Entalpia al punto 4 data l'entalpia liquida al punto 4
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T4 = Entalpia liquida al punto 4+(Frazione di secchezza al punto 4*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 2
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T2 = Entalpia liquida al punto 2+(Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 1 data Entalpia liquida al punto 1
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T1 = Entalpia liquida al punto 1+Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione
Effetto refrigerante (per h1 e h4 dati)
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Entalpia del refrigerante a vapore a T4
Effetto refrigerante data l'entalpia all'ingresso del compressore e all'uscita del condensatore
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3
Lavoro svolto durante la compressione isoentropica (per Kg di refrigerante)
​ Partire Lavoro fatto = Entalpia del refrigerante a vapore a T2-Entalpia del refrigerante a vapore a T1

8 Ciclo teorico di compressione del vapore con vapore umido dopo compressione Calcolatrici

Coefficiente di prestazione data l'entalpia del refrigerante liquido in uscita dal condensatore (hf3)
​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = (Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3)/(Entalpia del refrigerante a vapore a T2-Entalpia del refrigerante a vapore a T1)
Entropia al punto 1
​ Partire Entropia al punto 1 = Entropia liquida al punto 1+((Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione)/Temperatura all'aspirazione del compressore)
Entropia al punto 2
​ Partire Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
Entalpia al punto 4 data l'entalpia liquida al punto 4
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T4 = Entalpia liquida al punto 4+(Frazione di secchezza al punto 4*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 2
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T2 = Entalpia liquida al punto 2+(Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 1 data Entalpia liquida al punto 1
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T1 = Entalpia liquida al punto 1+Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione
Effetto refrigerante (per h1 e h4 dati)
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Entalpia del refrigerante a vapore a T4
Effetto refrigerante data l'entalpia all'ingresso del compressore e all'uscita del condensatore
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3

8 Ciclo teorico di compressione del vapore con vapore surriscaldato dopo compressione Calcolatrici

Coefficiente di prestazione data l'entalpia del refrigerante liquido in uscita dal condensatore (hf3)
​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = (Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3)/(Entalpia del refrigerante a vapore a T2-Entalpia del refrigerante a vapore a T1)
Entropia al punto 1
​ Partire Entropia al punto 1 = Entropia liquida al punto 1+((Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione)/Temperatura all'aspirazione del compressore)
Entropia al punto 2
​ Partire Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
Entalpia al punto 4 data l'entalpia liquida al punto 4
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T4 = Entalpia liquida al punto 4+(Frazione di secchezza al punto 4*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 2
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T2 = Entalpia liquida al punto 2+(Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 1 data Entalpia liquida al punto 1
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T1 = Entalpia liquida al punto 1+Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione
Effetto refrigerante (per h1 e h4 dati)
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Entalpia del refrigerante a vapore a T4
Effetto refrigerante data l'entalpia all'ingresso del compressore e all'uscita del condensatore
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3

8 Ciclo teorico di compressione del vapore con vapore surriscaldato prima della compressione Calcolatrici

Coefficiente di prestazione data l'entalpia del refrigerante liquido in uscita dal condensatore (hf3)
​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = (Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3)/(Entalpia del refrigerante a vapore a T2-Entalpia del refrigerante a vapore a T1)
Entropia al punto 1
​ Partire Entropia al punto 1 = Entropia liquida al punto 1+((Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione)/Temperatura all'aspirazione del compressore)
Entropia al punto 2
​ Partire Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
Entalpia al punto 4 data l'entalpia liquida al punto 4
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T4 = Entalpia liquida al punto 4+(Frazione di secchezza al punto 4*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 2
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T2 = Entalpia liquida al punto 2+(Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 1 data Entalpia liquida al punto 1
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T1 = Entalpia liquida al punto 1+Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione
Effetto refrigerante (per h1 e h4 dati)
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Entalpia del refrigerante a vapore a T4
Effetto refrigerante data l'entalpia all'ingresso del compressore e all'uscita del condensatore
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3

8 Ciclo teorico di compressione del vapore con sottoraffreddamento o sottoraffreddamento se refrigerante Calcolatrici

Coefficiente di prestazione data l'entalpia del refrigerante liquido in uscita dal condensatore (hf3)
​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = (Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3)/(Entalpia del refrigerante a vapore a T2-Entalpia del refrigerante a vapore a T1)
Entropia al punto 1
​ Partire Entropia al punto 1 = Entropia liquida al punto 1+((Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione)/Temperatura all'aspirazione del compressore)
Entropia al punto 2
​ Partire Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
Entalpia al punto 4 data l'entalpia liquida al punto 4
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T4 = Entalpia liquida al punto 4+(Frazione di secchezza al punto 4*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 2
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T2 = Entalpia liquida al punto 2+(Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)
Entalpia al punto 1 data Entalpia liquida al punto 1
​ Partire Entalpia del refrigerante a vapore a T1 = Entalpia liquida al punto 1+Frazione di secchezza al punto 1*Calore latente di fusione
Effetto refrigerante (per h1 e h4 dati)
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Entalpia del refrigerante a vapore a T4
Effetto refrigerante data l'entalpia all'ingresso del compressore e all'uscita del condensatore
​ Partire Effetto refrigerante = Entalpia del refrigerante a vapore a T1-Calore sensibile alla temperatura T3

Entropia al punto 2 Formula

Entropia al punto 2 = Entropia liquida al punto 2+((Frazione di secchezza al punto 2*Calore latente di fusione)/Temperatura allo scarico del compressore)
s2 = sf2+((x2*hfg)/T2)

Cos'è l'entropia?

La quantità di entropia è anche una misura del disordine molecolare, o casualità, di un sistema. Nella refrigerazione, Entropy misura la dispersione di energia in un sistema divisa per temperatura. Questo rapporto rappresenta la tendenza dell'energia a diffondersi, a diffondersi, a diventare meno concentrata in un luogo fisico o in uno stato energetico.

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