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Der theoretische Leistungskoeffizient ist die maximale theoretische Effizienz eines Kühlsystems und stellt die ideale Leistung eines Luftkühlsystems unter idealen Bedingungen dar. Überprüfen Sie FAQs
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))
COPtheoretical - Theoretischer Leistungskoeffizient?T1 - Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression?T4 - Temperatur am Ende der isentropischen Expansion?n - Polytropenindex?γ - Wärmekapazitätsverhältnis?T2 - Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression?T3 - Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung?

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex Beispiel

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So sieht die Gleichung COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex aus:.

0.6017Edit=300Edit-290Edit(1.52Edit1.52Edit-1)(1.4Edit-11.4Edit)((356.5Edit-326.6Edit)-(300Edit-290Edit))
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COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
COPtheoretical=300K-290K(1.521.52-1)(1.4-11.4)((356.5K-326.6K)-(300K-290K))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
COPtheoretical=300-290(1.521.52-1)(1.4-11.4)((356.5-326.6)-(300-290))
Nächster Schritt Auswerten
COPtheoretical=0.601692673895796
Letzter Schritt Rundungsantwort
COPtheoretical=0.6017

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex Formel Elemente

Variablen
Theoretischer Leistungskoeffizient
Der theoretische Leistungskoeffizient ist die maximale theoretische Effizienz eines Kühlsystems und stellt die ideale Leistung eines Luftkühlsystems unter idealen Bedingungen dar.
Symbol: COPtheoretical
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression
Die Temperatur zu Beginn der isentropischen Kompression ist die Anfangstemperatur der Luft zu Beginn des isentropischen Kompressionsprozesses in einem Luftkühlungssystem.
Symbol: T1
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur am Ende der isentropischen Expansion
Die Temperatur am Ende der isentropischen Expansion ist die Endtemperatur der Luft am Ende eines isentropischen Expansionsprozesses in Luftkühlungssystemen.
Symbol: T4
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Polytropenindex
Der Polytropenindex ist eine dimensionslose Größe zur Beschreibung der isentropischen Effizienz eines Kompressors in einem Luftkühlungssystem und gibt dessen Fähigkeit zur Wärmeübertragung an.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wärmekapazitätsverhältnis
Das Wärmekapazitätsverhältnis ist das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen in Luftkühlsystemen.
Symbol: γ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression
Die ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression ist die Temperatur, die am Ende eines isentropischen Kompressionsprozesses in einem Luftkühlsystem erreicht wird.
Symbol: T2
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung
Die ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung ist die Lufttemperatur am Ende des isobaren Kühlprozesses in einem Luftkühlungssystem.
Symbol: T3
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Theoretischer Leistungskoeffizient

​ge Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​ge Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
COPtheoretical=Qrefw

Andere Formeln in der Kategorie Luftkühlzyklen

​ge Relativer Leistungskoeffizient
COPrelative=COPactualCOPtheoretical
​ge Kompressions- oder Expansionsverhältnis
rp=P2P1

Wie wird COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex ausgewertet?

Der COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex-Evaluator verwendet Theoretical Coefficient of Performance = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropenindex/(Polytropenindex-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion))), um Theoretischer Leistungskoeffizient, Der COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, den Polytropenindex und den Adiabatenindex wird als theoretischer Leistungskoeffizient eines Kühlsystems definiert, der das Verhältnis der dem kalten Körper entzogenen Wärme zur zum Betrieb des Systems erforderlichen Arbeit darstellt auszuwerten. Theoretischer Leistungskoeffizient wird durch das Symbol COPtheoretical gekennzeichnet.

Wie wird COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex zu verwenden, geben Sie Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression (T1), Temperatur am Ende der isentropischen Expansion (T4), Polytropenindex (n), Wärmekapazitätsverhältnis (γ), Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression (T2) & Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung (T3) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex

Wie lautet die Formel zum Finden von COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex?
Die Formel von COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex wird als Theoretical Coefficient of Performance = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropenindex/(Polytropenindex-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.405876 = (300-290)/((1.52/(1.52-1))*((1.4-1)/1.4)*((356.5-326.6)-(300-290))).
Wie berechnet man COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex?
Mit Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression (T1), Temperatur am Ende der isentropischen Expansion (T4), Polytropenindex (n), Wärmekapazitätsverhältnis (γ), Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression (T2) & Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung (T3) können wir COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex mithilfe der Formel - Theoretical Coefficient of Performance = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropenindex/(Polytropenindex-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion))) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Theoretischer Leistungskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Theoretischer Leistungskoeffizient-
  • Theoretical Coefficient of Performance=Heat Delivered to Hot Body/Work Done per minOpenImg
  • Theoretical Coefficient of Performance=Heat Extracted from Refrigerator/Work DoneOpenImg
  • Theoretical Coefficient of Performance=1/(Compression or Expansion Ratio^((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)-1)OpenImg
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