Efekt chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3
RE = h1-hf3
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.
Ciepło jawne w temperaturze T3 - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Ciepło jawne w temperaturze T3 to entalpia cieczy opuszczającej skraplacz.
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)
Ciepło jawne w temperaturze T3: 36 Kilodżul na kilogram --> 36000 Dżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
RE = h1-hf3 --> 260000-36000
Ocenianie ... ...
RE = 224000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
224000 Dżul na kilogram -->224 Kilodżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
224 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 Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ 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 chłodzenia przy entalpii na wlocie sprężarki i wylocie skraplacza Formułę

Efekt chłodniczy = Entalpia parowego czynnika chłodniczego w T1-Ciepło jawne w temperaturze T3
RE = h1-hf3

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!