COP van eenvoudige luchtverdampingscyclus Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Werkelijke prestatiecoëfficiënt = (210*Tonnage koeling in TR)/(Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Werkelijke temperatuur van geramde lucht))
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2'))
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Werkelijke prestatiecoëfficiënt - De werkelijke prestatiecoëfficiënt is de verhouding tussen het werkelijke geproduceerde koeleffect en het werkelijke stroomverbruik.
Tonnage koeling in TR - De Tonnage of Refrigeration in TR wordt gedefinieerd als de snelheid van warmteoverdracht die resulteert in het bevriezen of smelten van 1 korte ton puur ijs bij 0 ° C in 24 uur.
Luchtmassa - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - Luchtmassa is zowel een eigenschap van lucht als een maat voor zijn weerstand tegen versnelling wanneer een nettokracht wordt uitgeoefend.
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk betekent de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmassa gas met 1 graad te verhogen bij constante druk.
Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie - (Gemeten in Kelvin) - Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie is hoger dan de ideale temperatuur.
Werkelijke temperatuur van geramde lucht - (Gemeten in Kelvin) - De werkelijke temperatuur van Rammed Air is gelijk aan de ideale temperatuur van Rammed Air.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Tonnage koeling in TR: 3 --> Geen conversie vereist
Luchtmassa: 120 kilogram/minuut --> 2 Kilogram/Seconde (Bekijk de conversie hier)
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk: 1.005 Kilojoule per kilogram per K --> 1005 Joule per kilogram per K (Bekijk de conversie hier)
Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Geen conversie vereist
Werkelijke temperatuur van geramde lucht: 273 Kelvin --> 273 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2')) --> (210*3)/(2*1005*(350-273))
Evalueren ... ...
COPactual = 0.00407055630936228
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00407055630936228 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.00407055630936228 0.004071 <-- Werkelijke prestatiecoëfficiënt
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Suman Ray Pramanik
Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

17 Luchtkoelsystemen Rekenmachines

Benodigd vermogen om druk in de cabine te behouden, exclusief ramwerk
Gaan Ingangsvermogen = ((Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*Werkelijke temperatuur van geramde lucht)/(Compressor-efficiëntie))*((Cabine druk/Druk van geramde lucht)^((Warmtecapaciteitsverhouding:-1)/Warmtecapaciteitsverhouding:)-1)
Vermogen dat nodig is om de druk in de cabine te handhaven, inclusief werk aan de ram
Gaan Ingangsvermogen = ((Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*Aangename luchttemperatuur)/(Compressor-efficiëntie))*((Cabine druk/Atmosferische Druk)^((Warmtecapaciteitsverhouding:-1)/Warmtecapaciteitsverhouding:)-1)
COP van eenvoudige luchtverdampingscyclus
Gaan Werkelijke prestatiecoëfficiënt = (210*Tonnage koeling in TR)/(Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Werkelijke temperatuur van geramde lucht))
COP van eenvoudige luchtcyclus
Gaan Werkelijke prestatiecoëfficiënt = (Binnentemperatuur van de cabine-Actuele temperatuur aan het einde van de isentropische expansie)/(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Werkelijke temperatuur van geramde lucht)
Luchtmassa om Q ton koeling te produceren gegeven uitgangstemperatuur van koelturbine
Gaan Luchtmassa = (210*Tonnage koeling in TR)/(Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie-Actuele uitgangstemperatuur van de koelturbine))
Uitbreidingswerkzaamheden
Gaan Werk verricht per min = Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Temperatuur aan het einde van het koelproces-Actuele temperatuur aan het einde van de isentropische expansie)
Luchtmassa om Q ton koeling te produceren
Gaan Luchtmassa = (210*Tonnage koeling in TR)/(Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Binnentemperatuur van de cabine-Actuele temperatuur aan het einde van de isentropische expansie))
Koelingseffect geproduceerd
Gaan Geproduceerd koelingseffect = Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Binnentemperatuur van de cabine-Actuele temperatuur aan het einde van de isentropische expansie)
Compressiewerk
Gaan Werk verricht per min = Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Werkelijke temperatuur van geramde lucht)
Warmte afgewezen tijdens koelproces
Gaan Warmte afgewezen = Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van het koelproces)
Benodigd vermogen voor koelsysteem
Gaan Ingangsvermogen = (Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Werkelijke temperatuur van geramde lucht))/60
Temperatuurverhouding aan het begin en einde van het ramproces
Gaan Temperatuur Verhouding = 1+(Snelheid^2*(Warmtecapaciteitsverhouding:-1))/(2*Warmtecapaciteitsverhouding:*[R]*Begintemperatuur)
Ram-efficiëntie
Gaan Ram-efficiëntie = (Stagnatiedruk van systeem-Initiële druk van systeem)/(Einddruk van systeem-Initiële druk van systeem)
Lokale sonische of akoestische snelheid bij omgevingsluchtcondities
Gaan Sonic Velocity = (Warmtecapaciteitsverhouding:*[R]*Begintemperatuur/Molecuulgewicht)^0.5
Initiële massa verdamper die moet worden vervoerd voor een bepaalde vliegtijd
Gaan Massa = (Snelheid van warmteverwijdering*Tijd in minuten)/Latente warmte van verdamping
COP van luchtcyclus voor gegeven ingangsvermogen en tonnage koeling
Gaan Werkelijke prestatiecoëfficiënt = (210*Tonnage koeling in TR)/(Ingangsvermogen*60)
COP van luchtcyclus gegeven ingangsvermogen
Gaan Werkelijke prestatiecoëfficiënt = (210*Tonnage koeling in TR)/(Ingangsvermogen*60)

COP van eenvoudige luchtverdampingscyclus Formule

Werkelijke prestatiecoëfficiënt = (210*Tonnage koeling in TR)/(Luchtmassa*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Werkelijke eindtemperatuur van isentropische compressie-Werkelijke temperatuur van geramde lucht))
COPactual = (210*Q)/(ma*Cp*(Tt'-T2'))

Hoe bereken je de prestatiecoëfficiënt?

U kunt de prestatiecoëfficiënt berekenen door te delen hoeveel energie een systeem produceert door de hoeveelheid energie die u in het systeem invoert. Deze prestatiecoëfficiëntformule is van toepassing op alle velden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!