Calcolatrice da A a Z
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Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore calcolatrice
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Trasferimento di calore nel condensatore
✖
Il carico sul condensatore è la quantità di calore che deve essere rimossa dal flusso di ingresso per ottenere l'efficienza di rimozione specificata.
ⓘ
Carica sul condensatore [Q
C
]
Joule al minuto
Joule al secondo
Kilojoule al minuto
Kilojoule al secondo
Megajoule al secondo
Watt
+10%
-10%
✖
Il lavoro svolto dal compressore è il lavoro svolto dal compressore.
ⓘ
Lavoro del compressore fatto [W]
Joule al minuto
Joule al secondo
Kilojoule al minuto
Kilojoule al secondo
Megajoule al secondo
Watt
+10%
-10%
✖
La capacità di refrigerazione è una misura della capacità di raffreddamento effettiva di un frigorifero.
ⓘ
Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore [R
E
]
Joule al minuto
Joule al secondo
Kilojoule al minuto
Kilojoule al secondo
Megajoule al secondo
Watt
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Passi
👎
Formula
✖
Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore
Formula
`"R"_{"E"} = "Q"_{"C"}-"W"`
Esempio
`"1000J/min"="1600J/min"-"600J/min"`
Calcolatrice
LaTeX
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👍
Scaricamento Refrigerazione e aria condizionata Formula PDF
Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità di refrigerazione
=
Carica sul condensatore
-
Lavoro del compressore fatto
R
E
=
Q
C
-
W
Questa formula utilizza
3
Variabili
Variabili utilizzate
Capacità di refrigerazione
-
(Misurato in Joule al secondo)
- La capacità di refrigerazione è una misura della capacità di raffreddamento effettiva di un frigorifero.
Carica sul condensatore
-
(Misurato in Joule al secondo)
- Il carico sul condensatore è la quantità di calore che deve essere rimossa dal flusso di ingresso per ottenere l'efficienza di rimozione specificata.
Lavoro del compressore fatto
-
(Misurato in Joule al secondo)
- Il lavoro svolto dal compressore è il lavoro svolto dal compressore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Carica sul condensatore:
1600 Joule al minuto --> 26.6666666666667 Joule al secondo
(Controlla la conversione
qui
)
Lavoro del compressore fatto:
600 Joule al minuto --> 10 Joule al secondo
(Controlla la conversione
qui
)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
R
E
= Q
C
-W -->
26.6666666666667-10
Valutare ... ...
R
E
= 16.6666666666667
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
16.6666666666667 Joule al secondo -->1000 Joule al minuto
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
1000 Joule al minuto
<--
Capacità di refrigerazione
(Calcolo completato in 00.020 secondi)
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Trasferimento di calore
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Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore
Titoli di coda
Creato da
Abhishek Dharmendra Bansile
Vishwakarma Institute of Information Technology, Pune
(VIIT Pune)
,
Puno
Abhishek Dharmendra Bansile ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verificato da
Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science
(SGSIT)
,
Indore
Ravi Khiyani ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
<
21 Trasferimento di calore Calcolatrici
Coefficiente complessivo di trasferimento di calore per condensazione su superficie verticale
Partire
Coefficiente di trasferimento termico complessivo
= 0.943*(((
Conduttività termica
^3)*(
Densità del liquido di condensa
-
Densità
)*
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
*
Calore latente di vaporizzazione
)/(
Viscosità del film
*
Altezza della superficie
*
Differenza di temperatura
))^(1/4)
Coefficiente medio di scambio termico per condensazione di vapore all'esterno di tubi orizzontali di diametro D
Partire
Coefficiente medio di scambio termico
= 0.725*(((
Conduttività termica
^3)*(
Densità del liquido di condensa
^2)*
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
*
Calore latente di vaporizzazione
)/(
Numero di tubi
*
Diametro del tubo
*
Viscosità del film
*
Differenza di temperatura
))^(1/4)
Area superficiale media del tubo quando il trasferimento di calore avviene dall'esterno alla superficie interna del tubo
Partire
Superficie
= (
Trasferimento di calore
*
Spessore del tubo
)/(
Conduttività termica
*(
Temperatura della superficie esterna
-
Temperatura interna della superficie
))
Temperatura sulla superficie interna del tubo data il trasferimento di calore
Partire
Temperatura interna della superficie
=
Temperatura della superficie esterna
+((
Trasferimento di calore
*
Spessore del tubo
)/(
Conduttività termica
*
Superficie
))
Temperatura sulla superficie esterna del tubo data il trasferimento di calore
Partire
Temperatura della superficie esterna
= ((
Trasferimento di calore
*
Spessore del tubo
)/(
Conduttività termica
*
Superficie
))+
Temperatura interna della superficie
Spessore del tubo quando il trasferimento di calore avviene dall'esterno alla superficie interna del tubo
Partire
Spessore del tubo
= (
Conduttività termica
*
Superficie
*(
Temperatura della superficie esterna
-
Temperatura interna della superficie
))/
Trasferimento di calore
Il trasferimento di calore avviene dalla superficie esterna alla superficie interna del tubo
Partire
Trasferimento di calore
= (
Conduttività termica
*
Superficie
*(
Temperatura della superficie esterna
-
Temperatura interna della superficie
))/
Spessore del tubo
Temperatura del film di condensazione del vapore refrigerante dato il trasferimento di calore
Partire
Temperatura del film condensante del vapore
= (
Trasferimento di calore
/(
Coefficiente di scambio termico
*
La zona
))+
Temperatura della superficie esterna
La temperatura sulla superficie esterna del tubo ha fornito il trasferimento di calore
Partire
Temperatura della superficie esterna
=
Temperatura del film condensante del vapore
-(
Trasferimento di calore
/(
Coefficiente di scambio termico
*
La zona
))
Il trasferimento di calore avviene dal vapore refrigerante all'esterno del tubo
Partire
Trasferimento di calore
=
Coefficiente di scambio termico
*
La zona
*(
Temperatura del film condensante del vapore
-
Temperatura della superficie esterna
)
Differenza di temperatura complessiva quando il trasferimento di calore avviene dall'esterno alla superficie interna del tubo
Partire
Differenza di temperatura complessiva
= (
Trasferimento di calore
*
Spessore del tubo
)/(
Conduttività termica
*
Superficie
)
Fattore di rifiuto del calore
Partire
Fattore di rifiuto del calore
= (
Capacità di refrigerazione
+
Lavoro del compressore fatto
)/
Capacità di refrigerazione
Trasferimento di calore nel condensatore dato il coefficiente di trasferimento di calore complessivo
Partire
Trasferimento di calore
=
Coefficiente di trasferimento termico complessivo
*
Superficie
*
Differenza di temperatura
Differenza di temperatura complessiva durante il trasferimento di calore dal refrigerante a vapore all'esterno del tubo
Partire
Differenza di temperatura complessiva
=
Trasferimento di calore
/(
Coefficiente di scambio termico
*
La zona
)
Differenza di temperatura complessiva data il trasferimento di calore
Partire
Differenza di temperatura complessiva
=
Trasferimento di calore
*
Resistenza termica
Resistenza termica complessiva nel condensatore
Partire
Resistenza termica
=
Differenza di temperatura complessiva
/
Trasferimento di calore
Lavoro svolto dal compressore dato il carico sul condensatore
Partire
Lavoro del compressore fatto
=
Carica sul condensatore
-
Capacità di refrigerazione
Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore
Partire
Capacità di refrigerazione
=
Carica sul condensatore
-
Lavoro del compressore fatto
Carica sul condensatore
Partire
Carica sul condensatore
=
Capacità di refrigerazione
+
Lavoro del compressore fatto
Trasferimento di calore nel condensatore data la resistenza termica complessiva
Partire
Trasferimento di calore
=
Differenza di temperatura
/
Resistenza termica
Fattore di rifiuto del calore dato COP
Partire
Fattore di rifiuto del calore
= 1+(1/
Coefficiente di prestazione del frigorifero
)
Capacità di refrigerazione data il carico sul condensatore Formula
Capacità di refrigerazione
=
Carica sul condensatore
-
Lavoro del compressore fatto
R
E
=
Q
C
-
W
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