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Le travail effectué par minute pendant la compression isotherme est l'énergie transférée par minute pendant la compression isotherme d'un gaz dans un compresseur à un étage. Vérifiez FAQs
WIsothermal=2.3m[R]Tln(P2P1)
WIsothermal - Travail effectué par minute pendant la compression isotherme?m - Masse de réfrigérant en kg par minute?T - Température du réfrigérant?P2 - Pression de refoulement du réfrigérant?P1 - Pression d'aspiration?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression.

4814.6961Edit=2.3200Edit8.314536550Editln(8Edit1.013Edit)
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Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression ?

Premier pas Considérez la formule
WIsothermal=2.3m[R]Tln(P2P1)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
WIsothermal=2.3200kg/min[R]36550Kln(8Bar1.013Bar)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
WIsothermal=2.3200kg/min8.314536550Kln(8Bar1.013Bar)
L'étape suivante Convertir des unités
WIsothermal=2.33.3333kg/s8.314536550Kln(800000Pa101300Pa)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
WIsothermal=2.33.33338.314536550ln(800000101300)
L'étape suivante Évaluer
WIsothermal=4814696.07493673J
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
WIsothermal=4814.69607493673KJ
Dernière étape Réponse arrondie
WIsothermal=4814.6961KJ

Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Travail effectué par minute pendant la compression isotherme
Le travail effectué par minute pendant la compression isotherme est l'énergie transférée par minute pendant la compression isotherme d'un gaz dans un compresseur à un étage.
Symbole: WIsothermal
La mesure: ÉnergieUnité: KJ
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse de réfrigérant en kg par minute
La masse de réfrigérant en kg par minute est la quantité de réfrigérant en kilogrammes qui circule dans le compresseur par minute de fonctionnement.
Symbole: m
La mesure: Débit massiqueUnité: kg/min
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température du réfrigérant
La température du réfrigérant est la température du réfrigérant à la fin du processus de compression dans un compresseur à un étage.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression de refoulement du réfrigérant
La pression de refoulement du réfrigérant est la pression du réfrigérant à la sortie d'un compresseur à un étage après un travail effectué dessus.
Symbole: P2
La mesure: PressionUnité: Bar
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression d'aspiration
La pression d'aspiration est la pression du fluide à l'entrée d'un compresseur, qui affecte les performances du compresseur et le travail effectué.
Symbole: P1
La mesure: PressionUnité: Bar
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules pour trouver Travail effectué par minute pendant la compression isotherme

​va Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du taux de compression
WIsothermal=2.3mgas[R]T1ln(r)
​va Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport volumique
WIsothermal=2.3m[R]Tln(V1V2)
​va Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la pression et du rapport volumique
WIsothermal=2.3P1V1ln(V1V2)
​va Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu du rapport volume/pression
WIsothermal=2.3P1V1ln(P2P1)

Autres formules dans la catégorie Travail effectué par un compresseur à un étage

​va Travail effectué lors de la compression polytropique
WPolytropic=(nn-1)m[R](Tdischarge-Trefrigerant)
​va Travail effectué pendant la compression isentropique donnée Capacité thermique spécifique Pression constante
WIsentropic=mCp(Tdischarge-Trefrigerant)
​va Travail effectué pendant la compression isentropique
WIsentropic=(γγ-1)m[R](Tdischarge-Trefrigerant)

Comment évaluer Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression ?

L'évaluateur Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression utilise Work done per minute during Isothermal Compression = 2.3*Masse de réfrigérant en kg par minute*[R]*Température du réfrigérant*ln(Pression de refoulement du réfrigérant/Pression d'aspiration) pour évaluer Travail effectué par minute pendant la compression isotherme, Le travail effectué pendant la compression isotherme, étant donné la formule du rapport de température et de pression, est défini comme l'énergie transférée pendant le processus de compression d'un réfrigérant dans un compresseur à un étage, où la température reste constante et le rapport de pression est le facteur clé pour déterminer le travail effectué. Travail effectué par minute pendant la compression isotherme est désigné par le symbole WIsothermal.

Comment évaluer Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression, saisissez Masse de réfrigérant en kg par minute (m), Température du réfrigérant (T), Pression de refoulement du réfrigérant (P2) & Pression d'aspiration (P1) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression

Quelle est la formule pour trouver Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression ?
La formule de Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression est exprimée sous la forme Work done per minute during Isothermal Compression = 2.3*Masse de réfrigérant en kg par minute*[R]*Température du réfrigérant*ln(Pression de refoulement du réfrigérant/Pression d'aspiration). Voici un exemple : 4.821283 = 2.3*3.33333333333333*[R]*36550*ln(800000/101300).
Comment calculer Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression ?
Avec Masse de réfrigérant en kg par minute (m), Température du réfrigérant (T), Pression de refoulement du réfrigérant (P2) & Pression d'aspiration (P1), nous pouvons trouver Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression en utilisant la formule - Work done per minute during Isothermal Compression = 2.3*Masse de réfrigérant en kg par minute*[R]*Température du réfrigérant*ln(Pression de refoulement du réfrigérant/Pression d'aspiration). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Logarithme naturel (ln).
Quelles sont les autres façons de calculer Travail effectué par minute pendant la compression isotherme ?
Voici les différentes façons de calculer Travail effectué par minute pendant la compression isotherme-
  • Work done per minute during Isothermal Compression=2.3*Mass of Gas*[R]*Temperature of Gas 1*ln(Compression Ratio)OpenImg
  • Work done per minute during Isothermal Compression=2.3*Mass of Refrigerant in kg per minute*[R]*Temperature of Refrigerant*ln(Suction Volume/Discharge Volume)OpenImg
  • Work done per minute during Isothermal Compression=2.3*Suction Pressure*Suction Volume*ln(Suction Volume/Discharge Volume)OpenImg
Le Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression peut-il être négatif ?
Oui, le Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression, mesuré dans Énergie peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression ?
Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression est généralement mesuré à l'aide de Kilojoule[KJ] pour Énergie. Joule[KJ], gigajoule[KJ], Mégajoule[KJ] sont les quelques autres unités dans lesquelles Travail effectué pendant la compression isotherme compte tenu de la température et du rapport de pression peut être mesuré.
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