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L'efficacité est le rapport entre l'avantage mécanique et le rapport de vitesse. Vérifiez FAQs
η=1-BPF
η - Efficacité?BPF - Facteur de contournement?

Exemple Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation.

0.15Edit=1-0.85Edit
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HomeIcon Maison » Category La physique » Category Mécanique » Category Réfrigération et climatisation » fx Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation

Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation ?

Premier pas Considérez la formule
η=1-BPF
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
η=1-0.85
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
η=1-0.85
Dernière étape Évaluer
η=0.15

Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation Formule Éléments

Variables
Efficacité
L'efficacité est le rapport entre l'avantage mécanique et le rapport de vitesse.
Symbole: η
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur de contournement
Le facteur de dérivation est l'incapacité d'une bobine à refroidir ou à chauffer l'air à sa température.
Symbole: BPF
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Efficacité

​va Efficacité du serpentin de refroidissement compte tenu du facteur de dérivation
η=1-BPF
​va Efficacité du serpentin de refroidissement
η=Ti-TfTi-Tc
​va Efficacité du serpentin de chauffage
η=Tf-TiTc-Ti

Autres formules dans la catégorie Facteur de contournement

​va Facteur de dérivation de la bobine de chauffage
BPF=exp(-UAcmairc)
​va Facteur de dérivation de la bobine de refroidissement
BPF=exp(-UAcmairc)
​va Coefficient global de transfert de chaleur compte tenu du facteur de dérivation
U=-ln(BPF)maircAc
​va Surface de la bobine donnée Facteur de dérivation
Ac=-ln(BPF)maircU

Comment évaluer Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation ?

L'évaluateur Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation utilise Efficiency = 1-Facteur de contournement pour évaluer Efficacité, L'efficacité d'un serpentin de chauffage donné par la formule du facteur de dérivation est définie comme une mesure de la performance d'un serpentin de chauffage dans un système, en tenant compte du facteur de dérivation, qui affecte le transfert de chaleur global et l'efficacité énergétique du serpentin. Efficacité est désigné par le symbole η.

Comment évaluer Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation, saisissez Facteur de contournement (BPF) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation

Quelle est la formule pour trouver Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation ?
La formule de Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation est exprimée sous la forme Efficiency = 1-Facteur de contournement. Voici un exemple : 0.15 = 1-0.85.
Comment calculer Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation ?
Avec Facteur de contournement (BPF), nous pouvons trouver Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation en utilisant la formule - Efficiency = 1-Facteur de contournement.
Quelles sont les autres façons de calculer Efficacité ?
Voici les différentes façons de calculer Efficacité-
  • 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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