Fx Копировать
LaTeX Копировать
Теоретический коэффициент полезного действия — это максимальная теоретическая эффективность холодильной системы, отражающая идеальную производительность системы воздушного охлаждения в идеальных условиях. Проверьте FAQs
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
COPtheoretical - Теоретический коэффициент полезного действия?rp - Степень сжатия или расширения?γ - Коэффициент теплоемкости?

Пример COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты выглядит как с единицами.

Вот как уравнение COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты выглядит как.

0.6629Edit=125Edit1.4Edit-11.4Edit-1
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Механический » Category Холодильное оборудование и кондиционирование воздуха » fx COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты

COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты?

Первый шаг Рассмотрим формулу
COPtheoretical=1rpγ-1γ-1
Следующий шаг Заменить значения переменных
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
COPtheoretical=1251.4-11.4-1
Следующий шаг Оценивать
COPtheoretical=0.662916963873442
Последний шаг Округление ответа
COPtheoretical=0.6629

COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты Формула Элементы

Переменные
Теоретический коэффициент полезного действия
Теоретический коэффициент полезного действия — это максимальная теоретическая эффективность холодильной системы, отражающая идеальную производительность системы воздушного охлаждения в идеальных условиях.
Символ: COPtheoretical
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Степень сжатия или расширения
Степень сжатия или расширения — это отношение объема воздуха до сжатия или расширения к объему после сжатия или расширения в воздушном охлаждении.
Символ: rp
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент теплоемкости
Коэффициент теплоемкости — это отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме в системах воздушного охлаждения.
Символ: γ
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы для поиска Теоретический коэффициент полезного действия

​Идти Коэффициент энергоэффективности теплового насоса
COPtheoretical=QdeliveredWper min
​Идти Теоретический коэффициент полезного действия холодильника
COPtheoretical=Qrefw
​Идти COP цикла Белла-Коулмана для заданных температур, индекса политропы и индекса адиабаты
COPtheoretical=T1-T4(nn-1)(γ-1γ)((T2-T3)-(T1-T4))

Другие формулы в категории Циклы воздушного охлаждения

​Идти Относительный коэффициент производительности
COPrelative=COPactualCOPtheoretical
​Идти Степень сжатия или расширения
rp=P2P1
​Идти Тепло, поглощаемое в процессе расширения при постоянном давлении
QAbsorbed=Cp(T1-T4)
​Идти Отвод тепла в процессе охлаждения при постоянном давлении
QR=Cp(T2-T3)

Как оценить COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты?

Оценщик COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты использует Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Степень сжатия или расширения^((Коэффициент теплоемкости-1)/Коэффициент теплоемкости)-1) для оценки Теоретический коэффициент полезного действия, Коэффициент производительности цикла Белла-Коулмена для заданной формулы степени сжатия и показателя адиабаты определяется как теоретический коэффициент производительности, который оценивает эффективность холодильной системы в идеальных условиях с учетом степени сжатия и показателя адиабаты системы. Теоретический коэффициент полезного действия обозначается символом COPtheoretical.

Как оценить COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты, введите Степень сжатия или расширения (rp) & Коэффициент теплоемкости (γ) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты

По какой формуле можно найти COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты?
Формула COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты выражается как Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Степень сжатия или расширения^((Коэффициент теплоемкости-1)/Коэффициент теплоемкости)-1). Вот пример: 0.662917 = 1/(25^((1.4-1)/1.4)-1).
Как рассчитать COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты?
С помощью Степень сжатия или расширения (rp) & Коэффициент теплоемкости (γ) мы можем найти COP цикла Белла-Коулмана для данной степени сжатия и показателя адиабаты, используя формулу - Theoretical Coefficient of Performance = 1/(Степень сжатия или расширения^((Коэффициент теплоемкости-1)/Коэффициент теплоемкости)-1).
Какие еще способы расчета Теоретический коэффициент полезного действия?
Вот различные способы расчета Теоретический коэффициент полезного действия-
  • 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!