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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=1rpγ-1γ-1
COPtheoretical - Theoretischer Leistungskoeffizient?rp - Kompressions- oder Expansionsverhältnis?γ - Wärmekapazitätsverhältnis?

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index aus:.

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COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
Nächster Schritt Auswerten
COPtheoretical=0.662916963873442
Letzter Schritt Rundungsantwort
COPtheoretical=0.6629

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index 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.
Kompressions- oder Expansionsverhältnis
Das Kompressions- oder Expansionsverhältnis ist das Verhältnis des Luftvolumens vor der Kompression oder Expansion zum Volumen nach der Kompression oder Expansion bei der Luftkühlung.
Symbol: rp
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.

Andere Formeln zum Finden von Theoretischer Leistungskoeffizient

​ge Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​ge Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
COPtheoretical=Qrefw
​ge COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))

Andere Formeln in der Kategorie Luftkühlzyklen

​ge Relativer Leistungskoeffizient
COPrelative=COPactualCOPtheoretical
​ge Kompressions- oder Expansionsverhältnis
rp=P2P1
​ge Während des Expansionsprozesses bei konstantem Druck absorbierte Wärme
QAbsorbed=Cp(T1-T4)
​ge Während des Kühlprozesses mit konstantem Druck abgegebene Wärme
QR=Cp(T2-T3)

Wie wird COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index ausgewertet?

Der COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index-Evaluator verwendet Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1), um Theoretischer Leistungskoeffizient, Der COP des Bell-Coleman-Zyklus wird für ein gegebenes Kompressionsverhältnis und einen gegebenen Adiabatenindex als theoretischer Leistungskoeffizient definiert, der die Effizienz eines Kühlsystems unter Berücksichtigung des Kompressionsverhältnisses und des Adiabatenindex bewertet und einen Maßstab für die optimale Systemkonstruktion und den optimalen Betrieb bietet auszuwerten. Theoretischer Leistungskoeffizient wird durch das Symbol COPtheoretical gekennzeichnet.

Wie wird COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index zu verwenden, geben Sie Kompressions- oder Expansionsverhältnis (rp) & Wärmekapazitätsverhältnis (γ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index

Wie lautet die Formel zum Finden von COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index?
Die Formel von COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index wird als Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.662917 = 1/(25^((1.4-1)/1.4)-1).
Wie berechnet man COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index?
Mit Kompressions- oder Expansionsverhältnis (rp) & Wärmekapazitätsverhältnis (γ) können wir COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index mithilfe der Formel - Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1) 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=(Temperature at Start of Isentropic Compression-Temperature at End of Isentropic Expansion)/((Polytropic Index/(Polytropic Index-1))*((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)*((Ideal Temp at End of Isentropic Compression-Ideal Temp at End of Isobaric Cooling)-(Temperature at Start of Isentropic Compression-Temperature at End of Isentropic Expansion)))OpenImg
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