Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Moc wejściowa to ilość energii, jaką system chłodzenia powietrza musi pobierać, aby działać wydajnie i efektywnie. Sprawdź FAQs
Pin=(maCpTaCE)((pcPatm)γ-1γ-1)
Pin - Moc wejściowa?ma - Masa powietrza?Cp - Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu?Ta - Temperatura powietrza otoczenia?CE - Wydajność sprężarki?pc - Ciśnienie w kabinie?Patm - Ciśnienie atmosferyczne?γ - Współczynnik pojemności cieplnej?

Przykład Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika wygląda jak.

155.7478Edit=(120Edit1.005Edit125Edit46.5Edit)((400000Edit101325Edit)1.4Edit-11.4Edit-1)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Chłodnictwo i klimatyzacja » fx Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika

Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Pin=(maCpTaCE)((pcPatm)γ-1γ-1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Pin=(120kg/min1.005kJ/kg*K125K46.5)((400000Pa101325Pa)1.4-11.4-1)
Następny krok Konwersja jednostek
Pin=(2kg/s1005J/(kg*K)125K46.5)((400000Pa101325Pa)1.4-11.4-1)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Pin=(2100512546.5)((400000101325)1.4-11.4-1)
Następny krok Oceniać
Pin=2595.7970930958W
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
Pin=155.747825585747kJ/min
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Pin=155.7478kJ/min

Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika Formuła Elementy

Zmienne
Moc wejściowa
Moc wejściowa to ilość energii, jaką system chłodzenia powietrza musi pobierać, aby działać wydajnie i efektywnie.
Symbol: Pin
Pomiar: MocJednostka: kJ/min
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Masa powietrza
Masa powietrza to ilość powietrza obecnego w układzie chłodniczym, która wpływa na wydajność chłodzenia i ogólną sprawność układu.
Symbol: ma
Pomiar: Masowe natężenie przepływuJednostka: kg/min
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu to ilość ciepła potrzebna do zmiany temperatury powietrza w układach chłodniczych o jeden stopień Celsjusza.
Symbol: Cp
Pomiar: Specyficzna pojemność cieplnaJednostka: kJ/kg*K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura powietrza otoczenia
Temperatura otoczenia to temperatura powietrza otaczającego system chłodniczy, która ma wpływ na jego wydajność i efektywność.
Symbol: Ta
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Wydajność sprężarki
Sprawność sprężarki to stosunek teoretycznej minimalnej mocy potrzebnej do sprężenia powietrza do rzeczywistej mocy pobieranej przez sprężarkę.
Symbol: CE
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Ciśnienie w kabinie
Ciśnienie kabinowe to ciśnienie powietrza wewnątrz układu chłodzenia, które wpływa na wydajność i efektywność procesu chłodzenia.
Symbol: pc
Pomiar: NaciskJednostka: Pa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Ciśnienie atmosferyczne
Ciśnienie atmosferyczne to ciśnienie wywierane przez ciężar powietrza w atmosferze na powierzchnię Ziemi, mające wpływ na systemy chłodzenia powietrza.
Symbol: Patm
Pomiar: NaciskJednostka: Pa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik pojemności cieplnej
Współczynnik pojemności cieplnej to stosunek pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości w układach chłodzenia powietrza.
Symbol: γ
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Inne formuły do znalezienia Moc wejściowa

​Iść Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny z wyłączeniem pracy tarana
Pin=(maCpT2'CE)((pcp2')γ-1γ-1)

Inne formuły w kategorii Chłodzenie powietrzne

​Iść Współczynnik sprawności energetycznej pompy ciepła
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​Iść Względny współczynnik wydajności
COPrelative=COPactualCOPtheoretical

Jak ocenić Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika?

Ewaluator Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika używa Input Power = ((Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura powietrza otoczenia)/(Wydajność sprężarki))*((Ciśnienie w kabinie/Ciśnienie atmosferyczne)^((Współczynnik pojemności cieplnej-1)/Współczynnik pojemności cieplnej)-1) do oceny Moc wejściowa, Wzór na moc potrzebną do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, z uwzględnieniem pracy naporu powietrza, jest definiowany jako całkowita moc potrzebna do utrzymania stabilnego ciśnienia wewnątrz kabiny samolotu, z uwzględnieniem zarówno układu klimatyzacji i ciśnienia, jak i efektu naporu powietrza, w celu zapewnienia pasażerom i załodze bezpiecznych i komfortowych warunków. Moc wejściowa jest oznaczona symbolem Pin.

Jak ocenić Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika, wpisz Masa powietrza (ma), Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu (Cp), Temperatura powietrza otoczenia (Ta), Wydajność sprężarki (CE), Ciśnienie w kabinie (pc), Ciśnienie atmosferyczne (Patm) & Współczynnik pojemności cieplnej (γ) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika

Jaki jest wzór na znalezienie Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika?
Formuła Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika jest wyrażona jako Input Power = ((Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura powietrza otoczenia)/(Wydajność sprężarki))*((Ciśnienie w kabinie/Ciśnienie atmosferyczne)^((Współczynnik pojemności cieplnej-1)/Współczynnik pojemności cieplnej)-1). Oto przykład: 9.195352 = ((2*1005*125)/(46.5))*((400000/101325)^((1.4-1)/1.4)-1).
Jak obliczyć Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika?
Dzięki Masa powietrza (ma), Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu (Cp), Temperatura powietrza otoczenia (Ta), Wydajność sprężarki (CE), Ciśnienie w kabinie (pc), Ciśnienie atmosferyczne (Patm) & Współczynnik pojemności cieplnej (γ) możemy znaleźć Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika za pomocą formuły - Input Power = ((Masa powietrza*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura powietrza otoczenia)/(Wydajność sprężarki))*((Ciśnienie w kabinie/Ciśnienie atmosferyczne)^((Współczynnik pojemności cieplnej-1)/Współczynnik pojemności cieplnej)-1).
Jakie są inne sposoby obliczenia Moc wejściowa?
Oto różne sposoby obliczania Moc wejściowa-
  • 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
Czy Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika może być ujemna?
Tak, Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika zmierzona w Moc Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika?
Wartość Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Kilodżule na minutę[kJ/min] dla wartości Moc. Wat[kJ/min], Kilowat[kJ/min], Miliwat[kJ/min] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Moc wymagana do utrzymania ciśnienia wewnątrz kabiny, w tym pracy nurnika.
Copied!