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La eficiencia es la relación entre la ventaja mecánica y la relación de velocidad. Marque FAQs
η=1-BPF
η - Eficiencia?BPF - Factor de derivación?

Ejemplo de Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación con Valores.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación con unidades.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación.

0.15Edit=1-0.85Edit
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Refrigeracion y aire acondicionado » fx Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación

Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación?

Primer paso Considere la fórmula
η=1-BPF
Próximo paso Valores sustitutos de variables
η=1-0.85
Próximo paso Prepárese para evaluar
η=1-0.85
Último paso Evaluar
η=0.15

Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación Fórmula Elementos

variables
Eficiencia
La eficiencia es la relación entre la ventaja mecánica y la relación de velocidad.
Símbolo: η
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Factor de derivación
El factor de derivación es la incapacidad de una bobina para enfriar o calentar el aire a su temperatura.
Símbolo: BPF
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Otras fórmulas para encontrar Eficiencia

​Ir Eficiencia de la bobina de calentamiento dado el factor de derivación
η=1-BPF
​Ir Eficiencia de la bobina de enfriamiento
η=Ti-TfTi-Tc
​Ir Eficiencia de la bobina de calentamiento
η=Tf-TiTc-Ti

Otras fórmulas en la categoría Factor de paso

​Ir Factor de derivación de la bobina de calentamiento
BPF=exp(-UAcmairc)
​Ir Factor de derivación del serpentín de enfriamiento
BPF=exp(-UAcmairc)
​Ir Coeficiente global de transferencia de calor dado el factor de derivación
U=-ln(BPF)maircAc
​Ir Área de superficie de la bobina dada Factor de derivación
Ac=-ln(BPF)maircU

¿Cómo evaluar Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación?

El evaluador de Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación usa Efficiency = 1-Factor de derivación para evaluar Eficiencia, La fórmula del factor de derivación para la eficiencia del serpentín de enfriamiento se define como una medida de la efectividad de un serpentín de enfriamiento en un sistema de aire acondicionado, teniendo en cuenta el factor de derivación, que afecta la capacidad del serpentín para enfriar el aire. Proporciona un valor cuantitativo del rendimiento del serpentín, lo que ayuda a optimizar la eficiencia general del sistema y la capacidad de enfriamiento. Eficiencia se indica mediante el símbolo η.

¿Cómo evaluar Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación, ingrese Factor de derivación (BPF) y presione el botón calcular.

FAQs en Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación

¿Cuál es la fórmula para encontrar Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación?
La fórmula de Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación se expresa como Efficiency = 1-Factor de derivación. Aquí hay un ejemplo: 0.15 = 1-0.85.
¿Cómo calcular Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación?
Con Factor de derivación (BPF) podemos encontrar Eficiencia del serpentín de enfriamiento dado el factor de derivación usando la fórmula - Efficiency = 1-Factor de derivación.
¿Cuáles son las otras formas de calcular Eficiencia?
Estas son las diferentes formas de calcular Eficiencia-
  • Efficiency=1-By Pass FactorOpenImg
  • Efficiency=(Initial Temperature-Final Temperature)/(Initial Temperature-Temperature of Coil)OpenImg
  • Efficiency=(Final Temperature-Initial Temperature)/(Temperature of Coil-Initial Temperature)OpenImg
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