Rozbudowa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Praca wykonana na min = Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na końcu procesu chłodzenia-Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej)
Wper min = ma*Cp*(T4-T5')
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Praca wykonana na min - (Mierzone w Wat) - Praca wykonana na minutę ma miejsce, gdy siła przyłożona do obiektu porusza go.
Masa powietrza - (Mierzone w Kilogram/Sekunda) - Masa powietrza jest zarówno właściwością powietrza, jak i miarą jego odporności na przyspieszenie, gdy przyłożona jest siła wypadkowa.
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu oznacza ilość ciepła potrzebną do podniesienia temperatury jednostki masy gazu o 1 stopień przy stałym ciśnieniu.
Temperatura na końcu procesu chłodzenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura pod koniec procesu chłodzenia jest również temperaturą, w której rozpoczyna się ekspansja izentropowa.
Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej - (Mierzone w kelwin) - Rzeczywista temperatura na końcu rozprężania izentropowego jest temperaturą wyjściową z turbiny chłodzącej i jest temperaturą, w której rozpoczyna się proces chłodzenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa powietrza: 120 kilogram/minuta --> 2 Kilogram/Sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu: 1.005 Kilodżul na kilogram na K --> 1005 Dżul na kilogram na K (Sprawdź konwersję tutaj)
Temperatura na końcu procesu chłodzenia: 385 kelwin --> 385 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej: 265 kelwin --> 265 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Wper min = ma*Cp*(T4-T5') --> 2*1005*(385-265)
Ocenianie ... ...
Wper min = 241200
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
241200 Wat -->14472 Kilodżule na minutę (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14472 Kilodżule na minutę <-- Praca wykonana na min
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

17 Systemy chłodnicze powietrza Kalkulatory

Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny z wyłączeniem pracy tarana
Iść Moc wejściowa = ((Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza)/(Wydajność sprężarki))*((Ciśnienie w kabinie/Ciśnienie ubijanego powietrza)^((Współczynnik wydajności cieplnej-1)/Współczynnik wydajności cieplnej)-1)
Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika
Iść Moc wejściowa = ((Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura otoczenia)/(Wydajność sprężarki))*((Ciśnienie w kabinie/Ciśnienie atmosferyczne)^((Współczynnik wydajności cieplnej-1)/Współczynnik wydajności cieplnej)-1)
COP prostego cyklu wyparnego powietrza
Iść Rzeczywisty współczynnik wydajności = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza))
COP prostego obiegu powietrza
Iść Rzeczywisty współczynnik wydajności = (Temperatura wewnątrz kabiny-Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej)/(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza)
Masa powietrza do wytworzenia Q ton czynnika chłodniczego przy danej temperaturze wyjściowej turbiny chłodzącej
Iść Masa powietrza = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na końcu ekspansji izentropowej-Rzeczywista temperatura wyjściowa turbiny chłodzącej))
Kompresja
Iść Praca wykonana na min = Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza)
Moc wymagana do systemu chłodniczego
Iść Moc wejściowa = (Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza))/60
Rozbudowa
Iść Praca wykonana na min = Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na końcu procesu chłodzenia-Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej)
Stosunek temperatur na początku i na końcu procesu ubijania
Iść Współczynnik temperatur = 1+(Prędkość^2*(Współczynnik wydajności cieplnej-1))/(2*Współczynnik wydajności cieplnej*[R]*Temperatura początkowa)
Masa powietrza do wyprodukowania Q ton chłodnictwa
Iść Masa powietrza = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura wewnątrz kabiny-Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej))
Wytworzony efekt chłodniczy
Iść Wyprodukowany efekt chłodzenia = Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura wewnątrz kabiny-Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej)
Ciepło odrzucone podczas procesu chłodzenia
Iść Odrzucone ciepło = Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Temperatura na końcu procesu chłodzenia)
Wydajność pamięci RAM
Iść Wydajność pamięci RAM = (Ciśnienie stagnacji systemu-Początkowe ciśnienie systemu)/(Ciśnienie końcowe systemu-Początkowe ciśnienie systemu)
Lokalna prędkość dźwięku lub akustyczna w warunkach powietrza atmosferycznego
Iść Prędkość dźwięku = (Współczynnik wydajności cieplnej*[R]*Temperatura początkowa/Waga molekularna)^0.5
Początkowa masa parownika wymagana do przewiezienia dla danego czasu lotu
Iść Masa = (Szybkość usuwania ciepła*Czas w minutach)/Utajone ciepło parowania
COP cyklu powietrza dla danej mocy wejściowej i tonażu chłodniczego
Iść Rzeczywisty współczynnik wydajności = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Moc wejściowa*60)
COP cyklu powietrza przy podanej mocy wejściowej
Iść Rzeczywisty współczynnik wydajności = (210*Tonaż chłodnictwa w TR)/(Moc wejściowa*60)

Rozbudowa Formułę

Praca wykonana na min = Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na końcu procesu chłodzenia-Rzeczywista temperatura na końcu ekspansji izentropowej)
Wper min = ma*Cp*(T4-T5')

Jak działa turbina rozprężna?

Zasada ekspandera polega na przekształcaniu energii kinetycznej w użyteczną energię / energię elektryczną za pomocą turbin i generatorów elektrycznych. Gdy gaz przepływa ze strumienia wysokiego ciśnienia do rozprężarki turbinowej, obraca turbinę, która jest sprzężona z generatorem wytwarzającym energię elektryczną.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!