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Unter erforderlicher Arbeit versteht man Arbeit, die zur Bereitstellung einer im Anschlussantrag gewünschten abgedeckten Dienstleistung notwendig ist. Überprüfen Sie FAQs
W=2(ncnc-1)m[R]Tr((P3P1)nc-12nc-1)
W - Erforderliche Arbeit?nc - Polytropenindex für die Kompression?m - Kältemittelmasse in kg pro Minute?Tr - Saugtemperatur des Kältemittels?P3 - Auslassdruck des Hochdruckkompressors?P1 - Saugdruck des Niederdruckkompressors?[R] - Universelle Gas Konstante?

Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung aus:.

50.7564Edit=2(1.2Edit1.2Edit-1)0.0304Edit8.3145940Edit((15Edit0.0024Edit)1.2Edit-121.2Edit-1)
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Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
W=2(ncnc-1)m[R]Tr((P3P1)nc-12nc-1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
W=2(1.21.2-1)0.0304kg/min[R]940K((15Bar0.0024Bar)1.2-121.2-1)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
W=2(1.21.2-1)0.0304kg/min8.3145940K((15Bar0.0024Bar)1.2-121.2-1)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
W=2(1.21.2-1)0.0005kg/s8.3145940K((1.5E+6Pa243Pa)1.2-121.2-1)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
W=2(1.21.2-1)0.00058.3145940((1.5E+6243)1.2-121.2-1)
Nächster Schritt Auswerten
W=50.7563853415876J
Letzter Schritt Rundungsantwort
W=50.7564J

Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Erforderliche Arbeit
Unter erforderlicher Arbeit versteht man Arbeit, die zur Bereitstellung einer im Anschlussantrag gewünschten abgedeckten Dienstleistung notwendig ist.
Symbol: W
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Polytropenindex für die Kompression
Der Polytropenindex für Kompression wird über eine polytropische Zustandsgleichung der Form P∝ρ1 1/n definiert, wobei P der Druck, ρ die Dichte und n der Polytropenindex ist.
Symbol: nc
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kältemittelmasse in kg pro Minute
Die Kältemittelmasse in kg pro Minute ist die Masse, an der oder durch die die Arbeit verrichtet wird.
Symbol: m
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/min
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Saugtemperatur des Kältemittels
Die Saugtemperatur des Kältemittels ist die Temperatur des Kältemittels am Einlass oder während des Saughubs.
Symbol: Tr
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Auslassdruck des Hochdruckkompressors
Der Auslassdruck eines Hochdruckkompressors ist der Druck des Kühlmittels an der Stelle, an der es den Hochdruckkompressor verlässt. Er wird auch Kondensatordruck genannt.
Symbol: P3
Messung: DruckEinheit: Bar
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Saugdruck des Niederdruckkompressors
Der Saugdruck eines Niederdruckkompressors ist der Druck des Kühlmittels an der Stelle, an der es in den Niederdruckkompressor eintritt. Er wird auch Verdampferdruck genannt.
Symbol: P1
Messung: DruckEinheit: Bar
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324

Andere Formeln zum Finden von Erforderliche Arbeit

​ge Erforderliche Mindestarbeit, wenn die Temperatur am Ende des Kühlens im Ladeluftkühler festgelegt ist
W=2(ncnc-1)m[R]T1((P3P1)nc-12nc-1)
​ge Minimaler Arbeitsaufwand bei festgelegtem Kühlverhältnis
W=(ncnc-1)m[R]((T1(P3P1)nc-12nc+Td(P3P1)nc-12nc-T1-T3))

Andere Formeln in der Kategorie Minimaler Arbeitsaufwand

​ge Kühlverhältnis
q=T2-T3T2-T1
​ge Austrittstemperatur am Hochdruckkompressor bei gegebenem Kühlverhältnis
T3=T2-q(T2-T1)
​ge Ansaugtemperatur am Niederdruckkompressor bei gegebenem Kühlverhältnis
T1=(T2q)-T2+T3q
​ge Austrittstemperatur am Hochdruckkompressor bei konstantem Kühlverhältnis
T3=P1(q+(1-q)(P2P1)nc-1nc)

Wie wird Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung ausgewertet?

Der Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung-Evaluator verwendet Work Required = 2*(Polytropenindex für die Kompression/(Polytropenindex für die Kompression-1))*Kältemittelmasse in kg pro Minute*[R]*Saugtemperatur des Kältemittels*((Auslassdruck des Hochdruckkompressors/Saugdruck des Niederdruckkompressors)^((Polytropenindex für die Kompression-1)/(2*Polytropenindex für die Kompression))-1), um Erforderliche Arbeit, Die Formel für den minimal erforderlichen Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Zwischenkühlung ist definiert als die minimal erforderliche Energie zum Kühlen eines Kühlmittels in einem perfekten Zwischenkühlsystem mit festem Kühlverhältnis, welches ein kritischer Parameter in Kühlsystemen ist auszuwerten. Erforderliche Arbeit wird durch das Symbol W gekennzeichnet.

Wie wird Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung zu verwenden, geben Sie Polytropenindex für die Kompression (nc), Kältemittelmasse in kg pro Minute (m), Saugtemperatur des Kältemittels (Tr), Auslassdruck des Hochdruckkompressors (P3) & Saugdruck des Niederdruckkompressors (P1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung

Wie lautet die Formel zum Finden von Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung?
Die Formel von Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung wird als Work Required = 2*(Polytropenindex für die Kompression/(Polytropenindex für die Kompression-1))*Kältemittelmasse in kg pro Minute*[R]*Saugtemperatur des Kältemittels*((Auslassdruck des Hochdruckkompressors/Saugdruck des Niederdruckkompressors)^((Polytropenindex für die Kompression-1)/(2*Polytropenindex für die Kompression))-1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 30.13525 = 2*(1.2/(1.2-1))*0.000506*[R]*940*((1500000/243)^((1.2-1)/(2*1.2))-1).
Wie berechnet man Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung?
Mit Polytropenindex für die Kompression (nc), Kältemittelmasse in kg pro Minute (m), Saugtemperatur des Kältemittels (Tr), Auslassdruck des Hochdruckkompressors (P3) & Saugdruck des Niederdruckkompressors (P1) können wir Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung mithilfe der Formel - Work Required = 2*(Polytropenindex für die Kompression/(Polytropenindex für die Kompression-1))*Kältemittelmasse in kg pro Minute*[R]*Saugtemperatur des Kältemittels*((Auslassdruck des Hochdruckkompressors/Saugdruck des Niederdruckkompressors)^((Polytropenindex für die Kompression-1)/(2*Polytropenindex für die Kompression))-1) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Erforderliche Arbeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Erforderliche Arbeit-
  • Work Required=2*(Polytropic Index For Compression/(Polytropic Index For Compression-1))*Mass of Refrigerant in kg Per Minute*[R]*Suction Temperature at Low Pressure Compressor*((Discharge Pressure of High Pressure Compressor/Suction Pressure of Low Pressure Compressor)^((Polytropic Index For Compression-1)/(2*Polytropic Index For Compression))-1)OpenImg
  • Work Required=(Polytropic Index For Compression/(Polytropic Index For Compression-1))*Mass of Refrigerant in kg Per Minute*[R]*((Suction Temperature at Low Pressure Compressor*(Discharge Pressure of High Pressure Compressor/Suction Pressure of Low Pressure Compressor)^((Polytropic Index For Compression-1)/(2*Polytropic Index For Compression))+Discharge Temperature of Refrigerant*(Discharge Pressure of High Pressure Compressor/Suction Pressure of Low Pressure Compressor)^((Polytropic Index For Compression-1)/(2*Polytropic Index For Compression))-Suction Temperature at Low Pressure Compressor-Discharge Temperature at High Pressure Compressor))OpenImg
Kann Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung verwendet?
Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Minimaler Arbeitsaufwand bei festem Kühlverhältnis und perfekter Ladeluftkühlung gemessen werden kann.
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