Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De theoretische prestatiecoëfficiënt is de maximale theoretische efficiëntie van een koelsysteem en vertegenwoordigt de ideale prestatie van een luchtkoelsysteem onder ideale omstandigheden. Controleer FAQs
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))
COPtheoretical - Theoretische prestatiecoëfficiënt?T1 - Temperatuur bij het begin van isentropische compressie?T4 - Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie?n - Polytropische index?γ - Warmtecapaciteitsverhouding?T2 - Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie?T3 - Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling?

COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index-vergelijking eruit ziet als.

0.6017Edit=300Edit-290Edit(1.52Edit1.52Edit-1)(1.4Edit-11.4Edit)((356.5Edit-326.6Edit)-(300Edit-290Edit))
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Mechanisch » Category Koeling en airconditioning » fx COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index

COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index?

Eerste stap Overweeg de formule
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
COPtheoretical=300K-290K(1.521.52-1)(1.4-11.4)((356.5K-326.6K)-(300K-290K))
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
COPtheoretical=300-290(1.521.52-1)(1.4-11.4)((356.5-326.6)-(300-290))
Volgende stap Evalueer
COPtheoretical=0.601692673895796
Laatste stap Afrondingsantwoord
COPtheoretical=0.6017

COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index Formule Elementen

Variabelen
Theoretische prestatiecoëfficiënt
De theoretische prestatiecoëfficiënt is de maximale theoretische efficiëntie van een koelsysteem en vertegenwoordigt de ideale prestatie van een luchtkoelsysteem onder ideale omstandigheden.
Symbool: COPtheoretical
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Temperatuur bij het begin van isentropische compressie
De temperatuur bij het begin van de isentropische compressie is de begintemperatuur van de lucht aan het begin van het isentropische compressieproces in een luchtkoelsysteem.
Symbool: T1
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie
De temperatuur aan het einde van de isentropische expansie is de uiteindelijke temperatuur van de lucht aan het einde van een isentropisch expansieproces in luchtkoelsystemen.
Symbool: T4
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Polytropische index
De polytropie-index is een dimensieloze grootheid die wordt gebruikt om de isentropische efficiëntie van een compressor in een luchtkoelsysteem te beschrijven en die de warmteoverdrachtscapaciteit aangeeft.
Symbool: n
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde moet groter zijn dan 0.
Warmtecapaciteitsverhouding
De warmtecapaciteitsverhouding is de verhouding tussen de warmtecapaciteit bij constante druk en de warmtecapaciteit bij constant volume in luchtkoelsystemen.
Symbool: γ
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie
De ideale temperatuur aan het einde van de isentropische compressie is de temperatuur die wordt bereikt aan het einde van een isentropisch compressieproces in een luchtkoelsysteem.
Symbool: T2
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling
De ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling is de temperatuur van de lucht aan het einde van het isobare koelproces in een luchtkoelsysteem.
Symbool: T3
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.

Andere formules om Theoretische prestatiecoëfficiënt te vinden

​Gan Energieprestatieverhouding van warmtepomp
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​Gan Theoretische prestatiecoëfficiënt van koelkast
COPtheoretical=Qrefw

Andere formules in de categorie Luchtkoeling cycli

​Gan Relatieve prestatiecoëfficiënt
COPrelative=COPactualCOPtheoretical
​Gan Compressie- of uitbreidingsverhouding
rp=P2P1

Hoe COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index evalueren?

De beoordelaar van COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index gebruikt Theoretical Coefficient of Performance = (Temperatuur bij het begin van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie)/((Polytropische index/(Polytropische index-1))*((Warmtecapaciteitsverhouding-1)/Warmtecapaciteitsverhouding)*((Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie-Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling)-(Temperatuur bij het begin van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie))) om de Theoretische prestatiecoëfficiënt, De COP van de Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytropische index en adiabatische indexformule wordt gedefinieerd als de theoretische prestatiecoëfficiënt van een koelsysteem, die de maximale efficiëntie weergeeft die door het systeem kan worden bereikt onder ideale omstandigheden, rekening houdend met de temperaturen, polytropische index en adiabatische index van het systeem, te evalueren. Theoretische prestatiecoëfficiënt wordt aangegeven met het symbool COPtheoretical.

Hoe kan ik COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index te gebruiken, voert u Temperatuur bij het begin van isentropische compressie (T1), Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie (T4), Polytropische index (n), Warmtecapaciteitsverhouding (γ), Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie (T2) & Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling (T3) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index

Wat is de formule om COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index te vinden?
De formule van COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index wordt uitgedrukt als Theoretical Coefficient of Performance = (Temperatuur bij het begin van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie)/((Polytropische index/(Polytropische index-1))*((Warmtecapaciteitsverhouding-1)/Warmtecapaciteitsverhouding)*((Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie-Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling)-(Temperatuur bij het begin van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie))). Hier is een voorbeeld: 0.601693 = (300-290)/((1.52/(1.52-1))*((1.4-1)/1.4)*((356.5-326.6)-(300-290))).
Hoe bereken je COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index?
Met Temperatuur bij het begin van isentropische compressie (T1), Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie (T4), Polytropische index (n), Warmtecapaciteitsverhouding (γ), Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie (T2) & Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling (T3) kunnen we COP van Bell-Coleman-cyclus voor gegeven temperaturen, polytrope index en adiabatische index vinden met behulp van de formule - Theoretical Coefficient of Performance = (Temperatuur bij het begin van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie)/((Polytropische index/(Polytropische index-1))*((Warmtecapaciteitsverhouding-1)/Warmtecapaciteitsverhouding)*((Ideale temperatuur aan het einde van isentropische compressie-Ideale temperatuur aan het einde van isobare koeling)-(Temperatuur bij het begin van isentropische compressie-Temperatuur aan het einde van de isentropische expansie))).
Wat zijn de andere manieren om Theoretische prestatiecoëfficiënt te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Theoretische prestatiecoëfficiënt-
  • 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=1/(Compression or Expansion Ratio^((Heat Capacity Ratio-1)/Heat Capacity Ratio)-1)OpenImg
te berekenen
Copied!