Trabalho realizado durante a Compressão isentrópica dada a Pressão Constante da Capacidade de Calor Específico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica = Massa de refrigerante em kg por minuto*Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura de descarga do refrigerante-Temperatura de sucção do refrigerante)
WIsentropic = m*Cp*(Tdischarge-Trefrigerant)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica - (Medido em Joule por segundo) - O trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica por minuto é o trabalho realizado no sistema durante a compressão isentrópica do refrigerante.
Massa de refrigerante em kg por minuto - (Medido em Quilograma/Segundos) - A massa de refrigerante em kg por minuto é a massa sobre ou pela qual o trabalho é realizado.
Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante - (Medido em Joule por quilograma por K) - A Capacidade Calorífica Específica a Pressão Constante, Cp (de um gás) é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 mol do gás em 1°C à pressão constante.
Temperatura de descarga do refrigerante - (Medido em Kelvin) - A temperatura de descarga do refrigerante é a temperatura do refrigerante na saída ou durante o curso de descarga.
Temperatura de sucção do refrigerante - (Medido em Kelvin) - A temperatura de sucção do refrigerante é a temperatura do refrigerante na entrada ou durante o curso de sucção.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa de refrigerante em kg por minuto: 2 Quilograma/minuto --> 0.0333333333333333 Quilograma/Segundos (Verifique a conversão ​aqui)
Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante: 1.005 Joule por quilograma por K --> 1.005 Joule por quilograma por K Nenhuma conversão necessária
Temperatura de descarga do refrigerante: 450 Kelvin --> 450 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura de sucção do refrigerante: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
WIsentropic = m*Cp*(Tdischarge-Trefrigerant) --> 0.0333333333333333*1.005*(450-350)
Avaliando ... ...
WIsentropic = 3.35
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.35 Joule por segundo -->201 Joule por minuto (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
201 Joule por minuto <-- Trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Instituto de Tecnologia da Informação Vishwakarma, Pune (VIIT Pune), Pune
Bansile Abhishek Dharmendra criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

8 Trabalho realizado por compressor de estágio único Calculadoras

Trabalho realizado durante a compressão politrópica
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a Compressão Politrópica = (Índice politrópico/(Índice politrópico-1))*Massa de refrigerante em kg por minuto*[R]*(Temperatura de descarga do refrigerante-Temperatura de sucção do refrigerante)
Trabalho realizado durante a compressão isentrópica
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica = (Índice isentrópico/(Índice isentrópico-1))*Massa de refrigerante em kg por minuto*[R]*(Temperatura de descarga do refrigerante-Temperatura de sucção do refrigerante)
Trabalho realizado durante a compressão isotérmica dada a relação de temperatura e pressão
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a Compressão Isotérmica = 2.3*Massa de refrigerante em kg por minuto*[R]*Temperatura de sucção do refrigerante*ln(Pressão de Descarga do Refrigerante/Pressão de sucção)
Trabalho realizado durante a compressão isotérmica dada a relação de temperatura e volume
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a Compressão Isotérmica = 2.3*Massa de refrigerante em kg por minuto*[R]*Temperatura de sucção do refrigerante*ln(Volume de sucção/Volume de descarga)
Trabalho realizado durante a Compressão isentrópica dada a Pressão Constante da Capacidade de Calor Específico
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica = Massa de refrigerante em kg por minuto*Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura de descarga do refrigerante-Temperatura de sucção do refrigerante)
Trabalho realizado durante a Compressão Isotérmica dado Volume e Relação de Pressão
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a Compressão Isotérmica = 2.3*Pressão de sucção*Volume de sucção*ln(Pressão de Descarga do Refrigerante/Pressão de sucção)
Trabalho realizado durante a Compressão Isotérmica dada Pressão e Relação de Volume
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a Compressão Isotérmica = 2.3*Pressão de sucção*Volume de sucção*ln(Volume de sucção/Volume de descarga)
Trabalho realizado durante a Compressão Isotérmica dada a Temperatura e a Razão de Compressão
​ Vai Trabalho realizado por minuto durante a Compressão Isotérmica = 2.3*Massa de Gás*[R]*Temperatura do Gás 1*ln(Taxa de compressão)

Trabalho realizado durante a Compressão isentrópica dada a Pressão Constante da Capacidade de Calor Específico Fórmula

Trabalho realizado por minuto durante a compressão isentrópica = Massa de refrigerante em kg por minuto*Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura de descarga do refrigerante-Temperatura de sucção do refrigerante)
WIsentropic = m*Cp*(Tdischarge-Trefrigerant)
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