Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Teoretyczny współczynnik efektywności energetycznej to maksymalna teoretyczna efektywność układu chłodniczego, która przedstawia idealną wydajność układu chłodzenia powietrza w idealnych warunkach. Sprawdź FAQs
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
COPtheoretical - Teoretyczny współczynnik wydajności?rp - Współczynnik sprężania lub rozszerzania?γ - Współczynnik pojemności cieplnej?

Przykład COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego wygląda jak.

0.6629Edit=125Edit1.4Edit-11.4Edit-1
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Mechaniczny » Category Chłodnictwo i klimatyzacja » fx COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego

COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
Następny krok Przygotuj się do oceny
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
Następny krok Oceniać
COPtheoretical=0.662916963873442
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
COPtheoretical=0.6629

COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego Formuła Elementy

Zmienne
Teoretyczny współczynnik wydajności
Teoretyczny współczynnik efektywności energetycznej to maksymalna teoretyczna efektywność układu chłodniczego, która przedstawia idealną wydajność układu chłodzenia powietrza w idealnych warunkach.
Symbol: COPtheoretical
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik sprężania lub rozszerzania
Współczynnik sprężania lub rozprężania to stosunek objętości powietrza przed sprężaniem lub rozprężaniem do objętości po sprężaniu lub rozprężaniu podczas chłodzenia powietrza.
Symbol: rp
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik pojemności cieplnej
Współczynnik pojemności cieplnej to stosunek pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości w układach chłodzenia powietrza.
Symbol: γ
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Inne formuły do znalezienia Teoretyczny współczynnik wydajności

​Iść Współczynnik sprawności energetycznej pompy ciepła
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​Iść Teoretyczny współczynnik wydajności lodówki
COPtheoretical=Qrefw
​Iść COP cyklu Bella-Colemana dla zadanych temperatur, indeksu politropowego i indeksu adiabatycznego
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))

Inne formuły w kategorii Cykle chłodzenia powietrzem

​Iść Względny współczynnik wydajności
COPrelative=COPactualCOPtheoretical
​Iść Współczynnik kompresji lub ekspansji
rp=P2P1
​Iść Ciepło pochłaniane podczas procesu rozprężania przy stałym ciśnieniu
QAbsorbed=Cp(T1-T4)
​Iść Ciepło odrzucone podczas procesu chłodzenia przy stałym ciśnieniu
QR=Cp(T2-T3)

Jak ocenić COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego?

Ewaluator COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego używa Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Współczynnik sprężania lub rozszerzania^((Współczynnik pojemności cieplnej-1)/Współczynnik pojemności cieplnej)-1) do oceny Teoretyczny współczynnik wydajności, Współczynnik COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i wskaźnika adiabatycznego jest zdefiniowany jako teoretyczny współczynnik wydajności, który ocenia efektywność układu chłodniczego, biorąc pod uwagę stopień sprężania i wskaźnik adiabatyczny, stanowiąc punkt odniesienia dla optymalnej konstrukcji i działania systemu. Teoretyczny współczynnik wydajności jest oznaczona symbolem COPtheoretical.

Jak ocenić COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego, wpisz Współczynnik sprężania lub rozszerzania (rp) & Współczynnik pojemności cieplnej (γ) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego

Jaki jest wzór na znalezienie COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego?
Formuła COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego jest wyrażona jako Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Współczynnik sprężania lub rozszerzania^((Współczynnik pojemności cieplnej-1)/Współczynnik pojemności cieplnej)-1). Oto przykład: 0.662917 = 1/(25^((1.4-1)/1.4)-1).
Jak obliczyć COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego?
Dzięki Współczynnik sprężania lub rozszerzania (rp) & Współczynnik pojemności cieplnej (γ) możemy znaleźć COP cyklu Bella-Colemana dla danego stopnia sprężania i indeksu adiabatycznego za pomocą formuły - Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Współczynnik sprężania lub rozszerzania^((Współczynnik pojemności cieplnej-1)/Współczynnik pojemności cieplnej)-1).
Jakie są inne sposoby obliczenia Teoretyczny współczynnik wydajności?
Oto różne sposoby obliczania Teoretyczny współczynnik wydajności-
  • 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
Copied!