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L'efficacité est le rapport entre l'avantage mécanique et le rapport de vitesse. Vérifiez FAQs
η=Tf-TiTc-Ti
η - Efficacité?Tf - Température finale?Ti - Température initiale?Tc - Température de la bobine?

Exemple Efficacité du serpentin de chauffage

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité du serpentin de chauffage avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité du serpentin de chauffage avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité du serpentin de chauffage.

0.1333Edit=107Edit-105Edit120Edit-105Edit
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Efficacité du serpentin de chauffage Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Efficacité du serpentin de chauffage ?

Premier pas Considérez la formule
η=Tf-TiTc-Ti
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
η=107K-105K120K-105K
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
η=107-105120-105
L'étape suivante Évaluer
η=0.133333333333333
Dernière étape Réponse arrondie
η=0.1333

Efficacité du serpentin de chauffage 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.
Température finale
La température finale est la mesure de la chaleur ou de la froideur d'un système dans son état final.
Symbole: Tf
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température initiale
La température initiale est la mesure de la chaleur ou de la froideur d'un système à son état initial.
Symbole: Ti
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température de la bobine
La température de la bobine est la température à laquelle la bobine est utilisée pour chauffer ou refroidir le fluide qui la traverse.
Symbole: Tc
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Efficacité

​va Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation
η=1-BPF
​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

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 du serpentin de chauffage ?

L'évaluateur Efficacité du serpentin de chauffage utilise Efficiency = (Température finale-Température initiale)/(Température de la bobine-Température initiale) pour évaluer Efficacité, La formule Efficacité du serpentin chauffant est définie comme la capacité du serpentin à chauffer l'air qui le traverse. Efficacité est désigné par le symbole η.

Comment évaluer Efficacité du serpentin de chauffage à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Efficacité du serpentin de chauffage, saisissez Température finale (Tf), Température initiale (Ti) & Température de la bobine (Tc) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Efficacité du serpentin de chauffage

Quelle est la formule pour trouver Efficacité du serpentin de chauffage ?
La formule de Efficacité du serpentin de chauffage est exprimée sous la forme Efficiency = (Température finale-Température initiale)/(Température de la bobine-Température initiale). Voici un exemple : 16 = (107-105)/(120-105).
Comment calculer Efficacité du serpentin de chauffage ?
Avec Température finale (Tf), Température initiale (Ti) & Température de la bobine (Tc), nous pouvons trouver Efficacité du serpentin de chauffage en utilisant la formule - Efficiency = (Température finale-Température initiale)/(Température de la bobine-Température initiale).
Quelles sont les autres façons de calculer Efficacité ?
Voici les différentes façons de calculer Efficacité-
  • Efficiency=1-By Pass FactorOpenImg
  • Efficiency=1-By Pass FactorOpenImg
  • Efficiency=(Initial Temperature-Final Temperature)/(Initial Temperature-Temperature of Coil)OpenImg
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