Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Sprawność to stosunek przewagi mechanicznej do stosunku prędkości. Sprawdź FAQs
η=Ti-TfTi-Tc
η - Efektywność?Ti - Temperatura początkowa?Tf - Temperatura końcowa?Tc - Temperatura cewki?

Przykład Wydajność cewki chłodzącej

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Wydajność cewki chłodzącej wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Wydajność cewki chłodzącej wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Wydajność cewki chłodzącej wygląda jak.

0.1333Edit=105Edit-107Edit105Edit-120Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Chłodnictwo i klimatyzacja » fx Wydajność cewki chłodzącej

Wydajność cewki chłodzącej Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Wydajność cewki chłodzącej?

Pierwszy krok Rozważ formułę
η=Ti-TfTi-Tc
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
η=105K-107K105K-120K
Następny krok Przygotuj się do oceny
η=105-107105-120
Następny krok Oceniać
η=0.133333333333333
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
η=0.1333

Wydajność cewki chłodzącej Formuła Elementy

Zmienne
Efektywność
Sprawność to stosunek przewagi mechanicznej do stosunku prędkości.
Symbol: η
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura początkowa
Temperatura początkowa to miara gorąca lub zimna układu w jego stanie początkowym.
Symbol: Ti
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura końcowa
Temperatura końcowa to miara gorąca lub zimna układu w jego stanie końcowym.
Symbol: Tf
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura cewki
Temperatura cewki to temperatura, w której cewka jest wykorzystywana do ogrzewania lub chłodzenia płynu, który przez nią przepływa.
Symbol: Tc
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Inne formuły do znalezienia Efektywność

​Iść Sprawność cewki grzejnej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia
η=1-BPF
​Iść Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia
η=1-BPF
​Iść Wydajność cewki grzewczej
η=Tf-TiTc-Ti

Inne formuły w kategorii Przez współczynnik przejścia

​Iść Współczynnik obejściowy wężownicy grzejnej
BPF=exp(-UAcmairc)
​Iść Współczynnik obejściowy cewki chłodzącej
BPF=exp(-UAcmairc)
​Iść Całkowity współczynnik przenikania ciepła przy danym współczynniku obejścia
U=-ln(BPF)maircAc
​Iść Pole powierzchni cewki przy danym współczynniku obejściowym
Ac=-ln(BPF)maircU

Jak ocenić Wydajność cewki chłodzącej?

Ewaluator Wydajność cewki chłodzącej używa Efficiency = (Temperatura początkowa-Temperatura końcowa)/(Temperatura początkowa-Temperatura cewki) do oceny Efektywność, Wzór na wydajność chłodnicy jest miarą wydajności chłodnicy w układzie klimatyzacji, wyrażającą stosunek rzeczywistego osiągniętego chłodzenia do maksymalnego możliwego chłodzenia, zapewniając ilościową ocenę skuteczności chłodnicy w obniżaniu temperatury powietrza. Efektywność jest oznaczona symbolem η.

Jak ocenić Wydajność cewki chłodzącej za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Wydajność cewki chłodzącej, wpisz Temperatura początkowa (Ti), Temperatura końcowa (Tf) & Temperatura cewki (Tc) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Wydajność cewki chłodzącej

Jaki jest wzór na znalezienie Wydajność cewki chłodzącej?
Formuła Wydajność cewki chłodzącej jest wyrażona jako Efficiency = (Temperatura początkowa-Temperatura końcowa)/(Temperatura początkowa-Temperatura cewki). Oto przykład: 16 = (105-107)/(105-120).
Jak obliczyć Wydajność cewki chłodzącej?
Dzięki Temperatura początkowa (Ti), Temperatura końcowa (Tf) & Temperatura cewki (Tc) możemy znaleźć Wydajność cewki chłodzącej za pomocą formuły - Efficiency = (Temperatura początkowa-Temperatura końcowa)/(Temperatura początkowa-Temperatura cewki).
Jakie są inne sposoby obliczenia Efektywność?
Oto różne sposoby obliczania Efektywność-
  • Efficiency=1-By Pass FactorOpenImg
  • Efficiency=1-By Pass FactorOpenImg
  • Efficiency=(Final Temperature-Initial Temperature)/(Temperature of Coil-Initial Temperature)OpenImg
Copied!