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La potencia de entrada es la cantidad de energía que requiere el sistema de refrigeración por aire para funcionar de manera eficiente y eficaz. Marque FAQs
Pin=(maCpTaCE)((pcPatm)γ-1γ-1)
Pin - Potencia de entrada?ma - Masa de aire?Cp - Capacidad calorífica específica a presión constante?Ta - Temperatura del aire ambiente?CE - Eficiencia del compresor?pc - Presión de la cabina?Patm - Presión atmosférica?γ - Relación de capacidad térmica?

Ejemplo de Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete con Valores.

Así es como se ve la ecuación Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete con unidades.

Así es como se ve la ecuación Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete.

155.7478Edit=(120Edit1.005Edit125Edit46.5Edit)((400000Edit101325Edit)1.4Edit-11.4Edit-1)
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Refrigeracion y aire acondicionado » fx Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete

Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete?

Primer paso Considere la fórmula
Pin=(maCpTaCE)((pcPatm)γ-1γ-1)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Pin=(120kg/min1.005kJ/kg*K125K46.5)((400000Pa101325Pa)1.4-11.4-1)
Próximo paso Convertir unidades
Pin=(2kg/s1005J/(kg*K)125K46.5)((400000Pa101325Pa)1.4-11.4-1)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Pin=(2100512546.5)((400000101325)1.4-11.4-1)
Próximo paso Evaluar
Pin=2595.7970930958W
Próximo paso Convertir a unidad de salida
Pin=155.747825585747kJ/min
Último paso Respuesta de redondeo
Pin=155.7478kJ/min

Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete Fórmula Elementos

variables
Potencia de entrada
La potencia de entrada es la cantidad de energía que requiere el sistema de refrigeración por aire para funcionar de manera eficiente y eficaz.
Símbolo: Pin
Medición: EnergíaUnidad: kJ/min
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Masa de aire
La masa de aire es la cantidad de aire presente en un sistema de refrigeración, que afecta el rendimiento de enfriamiento y la eficiencia general del sistema.
Símbolo: ma
Medición: Tasa de flujo másicoUnidad: kg/min
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad calorífica específica a presión constante
La capacidad calorífica específica a presión constante es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura del aire en los sistemas de refrigeración en un grado Celsius.
Símbolo: Cp
Medición: Capacidad calorífica específicaUnidad: kJ/kg*K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura del aire ambiente
La temperatura ambiente es la temperatura del aire que rodea un sistema de refrigeración, que afecta su rendimiento y eficiencia.
Símbolo: Ta
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Eficiencia del compresor
La eficiencia del compresor es la relación entre la potencia mínima teórica necesaria para comprimir el aire y la potencia real consumida por el compresor.
Símbolo: CE
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Presión de la cabina
La presión de la cabina es la presión del aire dentro de un sistema de refrigeración por aire, que afecta el rendimiento y la eficiencia del proceso de refrigeración.
Símbolo: pc
Medición: PresiónUnidad: Pa
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Presión atmosférica
La presión atmosférica es la presión que ejerce el peso del aire de la atmósfera sobre la superficie de la tierra, afectando los sistemas de refrigeración del aire.
Símbolo: Patm
Medición: PresiónUnidad: Pa
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Relación de capacidad térmica
La relación de capacidad térmica es la relación entre la capacidad térmica a presión constante y la capacidad térmica a volumen constante en los sistemas de refrigeración por aire.
Símbolo: γ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Otras fórmulas para encontrar Potencia de entrada

​Ir Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, excluyendo el trabajo del ariete
Pin=(maCpT2'CE)((pcp2')γ-1γ-1)

Otras fórmulas en la categoría Refrigeración por aire

​Ir Relación de rendimiento energético de la bomba de calor
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​Ir Coeficiente de rendimiento relativo
COPrelative=COPactualCOPtheoretical

¿Cómo evaluar Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete?

El evaluador de Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete usa Input Power = ((Masa de aire*Capacidad calorífica específica a presión constante*Temperatura del aire ambiente)/(Eficiencia del compresor))*((Presión de la cabina/Presión atmosférica)^((Relación de capacidad térmica-1)/Relación de capacidad térmica)-1) para evaluar Potencia de entrada, La fórmula de Potencia requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el Ram Work, se define como la potencia total necesaria para mantener una presión estable dentro de la cabina de un avión, considerando tanto los sistemas de aire acondicionado y presurización, como el efecto del aire de impacto, para garantizar un ambiente seguro y confortable para los pasajeros y la tripulación. Potencia de entrada se indica mediante el símbolo Pin.

¿Cómo evaluar Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete, ingrese Masa de aire (ma), Capacidad calorífica específica a presión constante (Cp), Temperatura del aire ambiente (Ta), Eficiencia del compresor (CE), Presión de la cabina (pc), Presión atmosférica (Patm) & Relación de capacidad térmica (γ) y presione el botón calcular.

FAQs en Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete

¿Cuál es la fórmula para encontrar Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete?
La fórmula de Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete se expresa como Input Power = ((Masa de aire*Capacidad calorífica específica a presión constante*Temperatura del aire ambiente)/(Eficiencia del compresor))*((Presión de la cabina/Presión atmosférica)^((Relación de capacidad térmica-1)/Relación de capacidad térmica)-1). Aquí hay un ejemplo: 9.195352 = ((2*1005*125)/(46.5))*((400000/101325)^((1.4-1)/1.4)-1).
¿Cómo calcular Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete?
Con Masa de aire (ma), Capacidad calorífica específica a presión constante (Cp), Temperatura del aire ambiente (Ta), Eficiencia del compresor (CE), Presión de la cabina (pc), Presión atmosférica (Patm) & Relación de capacidad térmica (γ) podemos encontrar Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete usando la fórmula - Input Power = ((Masa de aire*Capacidad calorífica específica a presión constante*Temperatura del aire ambiente)/(Eficiencia del compresor))*((Presión de la cabina/Presión atmosférica)^((Relación de capacidad térmica-1)/Relación de capacidad térmica)-1).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Potencia de entrada?
Estas son las diferentes formas de calcular Potencia de entrada-
  • Input Power=((Mass of Air*Specific Heat Capacity at Constant Pressure*Actual Temperature of Rammed Air)/(Compressor Efficiency))*((Cabin Pressure/Pressure of Rammed Air)^((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)-1)OpenImg
¿Puede el Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete ser negativo?
Sí, el Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete, medido en Energía poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete?
Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete generalmente se mide usando Kilojulio por Minuto[kJ/min] para Energía. Vatio[kJ/min], Kilovatio[kJ/min], milivatio[kJ/min] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Energía requerida para mantener la presión dentro de la cabina, incluido el trabajo de ariete.
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