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Le coefficient de performance théorique est l'efficacité théorique maximale d'un système de réfrigération, représentant la performance idéale d'un système de réfrigération à air dans des conditions idéales. Vérifiez FAQs
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
COPtheoretical - Coefficient de performance théorique?rp - Taux de compression ou d'expansion?γ - Rapport de capacité thermique?

Exemple COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés.

0.6629Edit=125Edit1.4Edit-11.4Edit-1
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COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés ?

Premier pas Considérez la formule
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
L'étape suivante Évaluer
COPtheoretical=0.662916963873442
Dernière étape Réponse arrondie
COPtheoretical=0.6629

COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés Formule Éléments

Variables
Coefficient de performance théorique
Le coefficient de performance théorique est l'efficacité théorique maximale d'un système de réfrigération, représentant la performance idéale d'un système de réfrigération à air dans des conditions idéales.
Symbole: COPtheoretical
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Taux de compression ou d'expansion
Le taux de compression ou de détente est le rapport entre le volume d'air avant compression ou détente et le volume après compression ou détente dans la réfrigération de l'air.
Symbole: rp
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rapport de capacité thermique
Le rapport de capacité thermique est le rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant dans les systèmes de réfrigération à air.
Symbole: γ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Coefficient de performance théorique

​va Rapport de performance énergétique de la pompe à chaleur
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​va Coefficient théorique de performance du réfrigérateur
COPtheoretical=Qrefw
​va COP du cycle de Bell-Coleman pour des températures, un indice polytropique et un indice adiabatique donnés
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))

Autres formules dans la catégorie Cycles de réfrigération à l'air

​va Coefficient de performance relatif
COPrelative=COPactualCOPtheoretical
​va Taux de compression ou d'expansion
rp=P2P1
​va Chaleur absorbée pendant le processus d'expansion à pression constante
QAbsorbed=Cp(T1-T4)
​va Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement à pression constante
QR=Cp(T2-T3)

Comment évaluer COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés ?

L'évaluateur COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés utilise Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Taux de compression ou d'expansion^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1) pour évaluer Coefficient de performance théorique, La formule du COP du cycle Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés est définie comme un coefficient de performance théorique qui évalue l'efficacité d'un système de réfrigération, en tenant compte du taux de compression et de l'indice adiabatique, fournissant une référence pour une conception et un fonctionnement optimaux du système. Coefficient de performance théorique est désigné par le symbole COPtheoretical.

Comment évaluer COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés, saisissez Taux de compression ou d'expansion (rp) & Rapport de capacité thermique (γ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés

Quelle est la formule pour trouver COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés ?
La formule de COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés est exprimée sous la forme Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Taux de compression ou d'expansion^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1). Voici un exemple : 0.662917 = 1/(25^((1.4-1)/1.4)-1).
Comment calculer COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés ?
Avec Taux de compression ou d'expansion (rp) & Rapport de capacité thermique (γ), nous pouvons trouver COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés en utilisant la formule - Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Taux de compression ou d'expansion^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1).
Quelles sont les autres façons de calculer Coefficient de performance théorique ?
Voici les différentes façons de calculer Coefficient de performance théorique-
  • 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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