Fx Copie
LaTeX Copie
La puissance d'entrée est la quantité d'énergie requise par le système de réfrigération à air pour fonctionner de manière efficace et efficiente. Vérifiez FAQs
Pin=(maCpT2'CE)((pcp2')γ-1γ-1)
Pin - Puissance d'entrée?ma - Masse d'air?Cp - Capacité thermique spécifique à pression constante?T2' - Température réelle de l'air comprimé?CE - Efficacité du compresseur?pc - Pression de la cabine?p2' - Pression de l'air comprimé?γ - Rapport de capacité thermique?

Exemple Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin.

155.0701Edit=(120Edit1.005Edit273Edit46.5Edit)((400000Edit200000Edit)1.4Edit-11.4Edit-1)
Tu es là -

Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin ?

Premier pas Considérez la formule
Pin=(maCpT2'CE)((pcp2')γ-1γ-1)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Pin=(120kg/min1.005kJ/kg*K273K46.5)((400000Pa200000Pa)1.4-11.4-1)
L'étape suivante Convertir des unités
Pin=(2kg/s1005J/(kg*K)273K46.5)((400000Pa200000Pa)1.4-11.4-1)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Pin=(2100527346.5)((400000200000)1.4-11.4-1)
L'étape suivante Évaluer
Pin=2584.50241874455W
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Pin=155.070145124673kJ/min
Dernière étape Réponse arrondie
Pin=155.0701kJ/min

Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin Formule Éléments

Variables
Puissance d'entrée
La puissance d'entrée est la quantité d'énergie requise par le système de réfrigération à air pour fonctionner de manière efficace et efficiente.
Symbole: Pin
La mesure: Du pouvoirUnité: kJ/min
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse d'air
La masse d'air est la quantité d'air présente dans un système de réfrigération, ce qui affecte les performances de refroidissement et l'efficacité globale du système.
Symbole: ma
La mesure: Débit massiqueUnité: kg/min
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Capacité thermique spécifique à pression constante
La capacité thermique spécifique à pression constante est la quantité de chaleur nécessaire pour modifier la température de l'air dans les systèmes de réfrigération d'un degré Celsius.
Symbole: Cp
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: kJ/kg*K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température réelle de l'air comprimé
La température réelle de l'air comprimé est la température de l'air après qu'il a été comprimé et refroidi dans un système de réfrigération à air.
Symbole: T2'
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Efficacité du compresseur
L'efficacité du compresseur est le rapport entre la puissance minimale théorique requise pour comprimer l'air et la puissance réelle consommée par le compresseur.
Symbole: CE
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression de la cabine
La pression de la cabine est la pression de l'air à l'intérieur d'un système de réfrigération à air, qui affecte les performances et l'efficacité du processus de réfrigération.
Symbole: pc
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression de l'air comprimé
La pression de l'air comprimé est la force exercée par unité de surface sur les parois du système de réfrigération.
Symbole: p2'
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rapport de capacité thermique
Le rapport de capacité thermique est le rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant dans les systèmes de réfrigération à air.
Symbole: γ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Puissance d'entrée

​va Puissance requise pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine, y compris le travail du vérin
Pin=(maCpTaCE)((pcPatm)γ-1γ-1)

Autres formules dans la catégorie Réfrigération aérienne

​va Rapport de performance énergétique de la pompe à chaleur
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​va Coefficient de performance relatif
COPrelative=COPactualCOPtheoretical

Comment évaluer Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin ?

L'évaluateur Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin utilise Input Power = ((Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*Température réelle de l'air comprimé)/(Efficacité du compresseur))*((Pression de la cabine/Pression de l'air comprimé)^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1) pour évaluer Puissance d'entrée, La formule de puissance requise pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine, à l'exclusion du travail du vérin, est définie comme l'énergie totale nécessaire pour maintenir un certain niveau de pression dans la cabine d'un avion, à l'exclusion de l'énergie requise pour la compression de l'air dynamique, qui est essentielle pour maintenir un environnement sûr et confortable pour les passagers et l'équipage. Puissance d'entrée est désigné par le symbole Pin.

Comment évaluer Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin, saisissez Masse d'air (ma), Capacité thermique spécifique à pression constante (Cp), Température réelle de l'air comprimé (T2'), Efficacité du compresseur (CE), Pression de la cabine (pc), Pression de l'air comprimé (p2') & Rapport de capacité thermique (γ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin

Quelle est la formule pour trouver Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin ?
La formule de Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin est exprimée sous la forme Input Power = ((Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*Température réelle de l'air comprimé)/(Efficacité du compresseur))*((Pression de la cabine/Pression de l'air comprimé)^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1). Voici un exemple : 57.50182 = ((2*1005*273)/(46.5))*((400000/200000)^((1.4-1)/1.4)-1).
Comment calculer Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin ?
Avec Masse d'air (ma), Capacité thermique spécifique à pression constante (Cp), Température réelle de l'air comprimé (T2'), Efficacité du compresseur (CE), Pression de la cabine (pc), Pression de l'air comprimé (p2') & Rapport de capacité thermique (γ), nous pouvons trouver Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin en utilisant la formule - Input Power = ((Masse d'air*Capacité thermique spécifique à pression constante*Température réelle de l'air comprimé)/(Efficacité du compresseur))*((Pression de la cabine/Pression de l'air comprimé)^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1).
Quelles sont les autres façons de calculer Puissance d'entrée ?
Voici les différentes façons de calculer Puissance d'entrée-
  • Input Power=((Mass of Air*Specific Heat Capacity at Constant Pressure*Ambient Air Temperature)/(Compressor Efficiency))*((Cabin Pressure/Atmospheric Pressure)^((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)-1)OpenImg
Le Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin peut-il être négatif ?
Oui, le Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin, mesuré dans Du pouvoir peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin ?
Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin est généralement mesuré à l'aide de Kilojoule par minute[kJ/min] pour Du pouvoir. Watt[kJ/min], Kilowatt[kJ/min], Milliwatt[kJ/min] sont les quelques autres unités dans lesquelles Puissance nécessaire pour maintenir la pression à l'intérieur de la cabine à l'exclusion du travail du vérin peut être mesuré.
Copied!