Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Sprawność to stosunek przewagi mechanicznej do stosunku prędkości. Sprawdź FAQs
η=1-BPF
η - Efektywność?BPF - Według współczynnika obejścia?

Przykład Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia wygląda jak.

0.15Edit=1-0.85Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Chłodnictwo i klimatyzacja » fx Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia

Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia?

Pierwszy krok Rozważ formułę
η=1-BPF
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
η=1-0.85
Następny krok Przygotuj się do oceny
η=1-0.85
Ostatni krok Oceniać
η=0.15

Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia Formuła Elementy

Zmienne
Efektywność
Sprawność to stosunek przewagi mechanicznej do stosunku prędkości.
Symbol: η
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Według współczynnika obejścia
Współczynnik obejścia to niezdolność cewki do schłodzenia lub ogrzania powietrza do jego temperatury.
Symbol: BPF
Pomiar: NAJednostka: Unitless
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 cewki chłodzącej
η=Ti-TfTi-Tc
​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 wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia?

Ewaluator Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia używa Efficiency = 1-Według współczynnika obejścia do oceny Efektywność, Wydajność chłodnicy podanej jako współczynnik obejścia Wzór jest zdefiniowany jako miara efektywności chłodnicy w systemie klimatyzacji, biorąc pod uwagę współczynnik obejścia, który wpływa na zdolność chłodnicy do chłodzenia powietrza. Zapewnia on ilościową wartość wydajności chłodnicy, pomagając zoptymalizować ogólną wydajność systemu i wydajność chłodzenia. Efektywność jest oznaczona symbolem η.

Jak ocenić Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia, wpisz Według współczynnika obejścia (BPF) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia

Jaki jest wzór na znalezienie Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia?
Formuła Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia jest wyrażona jako Efficiency = 1-Według współczynnika obejścia. Oto przykład: 0.15 = 1-0.85.
Jak obliczyć Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia?
Dzięki Według współczynnika obejścia (BPF) możemy znaleźć Wydajność wężownicy chłodzącej przy uwzględnieniu współczynnika obejścia za pomocą formuły - Efficiency = 1-Według współczynnika obejścia.
Jakie są inne sposoby obliczenia Efektywność?
Oto różne sposoby obliczania Efektywność-
  • 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
Copied!