Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
RE = h1-h4
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Efekt chłodniczy - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Efekt chłodzenia wyprodukowany określa ilość chłodu wytwarzanego przez system. To chłodzenie uzyskuje się kosztem jakiejś formy energii.
Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1 - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Entalpia pary czynnika chłodniczego w T1, tj. na ssaniu sprężarki.
Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4 - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Entalpia pary czynnika chłodniczego w T4, tj. na wylocie sprężarki.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1: 260 Kilodżul na kilogram --> 260000 Dżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4: 180 Kilodżul na kilogram --> 180000 Dżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
RE = h1-h4 --> 260000-180000
Ocenianie ... ...
RE = 80000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
80000 Dżul na kilogram -->80 Kilodżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
80 Kilodżul na kilogram <-- Efekt chłodniczy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Bombaj
Rushi Shah utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Dipto Mandal
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

9 Entalpia powietrza nasyconego Kalkulatory

Współczynnik wydajności przy danej entalpii ciekłego czynnika chłodniczego opuszczającego skraplacz (hf3)
​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = (Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3)/(Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2-Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1)
Entropia w punkcie 2
​ Iść Entropia w punkcie 2 = Entropia cieczy w punkcie 2+((Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura przy rozładowaniu sprężarki)
Entropia w punkcie 1
​ Iść Entropia w punkcie 1 = Entropia cieczy w punkcie 1+((Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura na ssaniu sprężarki)
Entalpia w punkcie 4 przy entalpii cieczy w punkcie 4
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4 = Entalpia cieczy w punkcie 4+(Frakcja suchości w punkcie 4*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 2
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2 = Entalpia cieczy w punkcie 2+(Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 1 podana Entalpia cieczy w punkcie 1
​ Iść Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1 = Entalpia cieczy w punkcie 1+Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia
Praca wykonana podczas sprężania izentropowego (na kg czynnika chłodniczego)
​ Iść Robota skończona = Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2-Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1
Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4)
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
Efekt chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3

8 Teoretyczny cykl sprężania pary z parą mokrą po sprężeniu Kalkulatory

Współczynnik wydajności przy danej entalpii ciekłego czynnika chłodniczego opuszczającego skraplacz (hf3)
​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = (Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3)/(Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2-Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1)
Entropia w punkcie 2
​ Iść Entropia w punkcie 2 = Entropia cieczy w punkcie 2+((Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura przy rozładowaniu sprężarki)
Entropia w punkcie 1
​ Iść Entropia w punkcie 1 = Entropia cieczy w punkcie 1+((Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura na ssaniu sprężarki)
Entalpia w punkcie 4 przy entalpii cieczy w punkcie 4
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4 = Entalpia cieczy w punkcie 4+(Frakcja suchości w punkcie 4*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 2
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2 = Entalpia cieczy w punkcie 2+(Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 1 podana Entalpia cieczy w punkcie 1
​ Iść Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1 = Entalpia cieczy w punkcie 1+Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia
Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4)
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
Efekt chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3

8 Teoretyczny cykl sprężania pary z przegrzaną parą po sprężeniu Kalkulatory

Współczynnik wydajności przy danej entalpii ciekłego czynnika chłodniczego opuszczającego skraplacz (hf3)
​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = (Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3)/(Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2-Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1)
Entropia w punkcie 2
​ Iść Entropia w punkcie 2 = Entropia cieczy w punkcie 2+((Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura przy rozładowaniu sprężarki)
Entropia w punkcie 1
​ Iść Entropia w punkcie 1 = Entropia cieczy w punkcie 1+((Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura na ssaniu sprężarki)
Entalpia w punkcie 4 przy entalpii cieczy w punkcie 4
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4 = Entalpia cieczy w punkcie 4+(Frakcja suchości w punkcie 4*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 2
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2 = Entalpia cieczy w punkcie 2+(Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 1 podana Entalpia cieczy w punkcie 1
​ Iść Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1 = Entalpia cieczy w punkcie 1+Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia
Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4)
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
Efekt chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3

8 Teoretyczny cykl sprężania pary z przegrzaną parą przed sprężaniem Kalkulatory

Współczynnik wydajności przy danej entalpii ciekłego czynnika chłodniczego opuszczającego skraplacz (hf3)
​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = (Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3)/(Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2-Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1)
Entropia w punkcie 2
​ Iść Entropia w punkcie 2 = Entropia cieczy w punkcie 2+((Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura przy rozładowaniu sprężarki)
Entropia w punkcie 1
​ Iść Entropia w punkcie 1 = Entropia cieczy w punkcie 1+((Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura na ssaniu sprężarki)
Entalpia w punkcie 4 przy entalpii cieczy w punkcie 4
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4 = Entalpia cieczy w punkcie 4+(Frakcja suchości w punkcie 4*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 2
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2 = Entalpia cieczy w punkcie 2+(Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 1 podana Entalpia cieczy w punkcie 1
​ Iść Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1 = Entalpia cieczy w punkcie 1+Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia
Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4)
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
Efekt chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3

8 Teoretyczny cykl sprężania pary z przechłodzeniem lub dochłodzeniem w przypadku czynnika chłodniczego Kalkulatory

Współczynnik wydajności przy danej entalpii ciekłego czynnika chłodniczego opuszczającego skraplacz (hf3)
​ Iść Teoretyczny współczynnik wydajności = (Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3)/(Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2-Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1)
Entropia w punkcie 2
​ Iść Entropia w punkcie 2 = Entropia cieczy w punkcie 2+((Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura przy rozładowaniu sprężarki)
Entropia w punkcie 1
​ Iść Entropia w punkcie 1 = Entropia cieczy w punkcie 1+((Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia)/Temperatura na ssaniu sprężarki)
Entalpia w punkcie 4 przy entalpii cieczy w punkcie 4
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4 = Entalpia cieczy w punkcie 4+(Frakcja suchości w punkcie 4*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 2
​ Iść Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T2 = Entalpia cieczy w punkcie 2+(Frakcja suchości w punkcie 2*Utajone ciepło topnienia)
Entalpia w punkcie 1 podana Entalpia cieczy w punkcie 1
​ Iść Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1 = Entalpia cieczy w punkcie 1+Frakcja suchości w punkcie 1*Utajone ciepło topnienia
Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4)
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
Efekt chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza
​ Iść Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3

Efekt chłodniczy (dla danego h1 i h4) Formułę

Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Entalpia pary czynnika chłodniczego przy T4
RE = h1-h4

Co to jest efekt chłodniczy?

Efekt chłodzenia wyprodukowany określa ilość chłodu wytwarzanego przez system. To chłodzenie uzyskuje się kosztem jakiejś formy energii.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!