Kompressions- oder Expansionsverhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropischen Kompression
rp = P2/P1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kompressions- oder Expansionsverhältnis - Das Kompressions- oder Expansionsverhältnis ist das Verhältnis des Luftvolumens vor der Kompression oder Expansion zum Volumen nach der Kompression oder Expansion bei der Luftkühlung.
Druck am Ende der isentropischen Kompression - (Gemessen in Pascal) - Der Druck am Ende der isentropischen Kompression ist der Enddruck, der am Ende des isentropischen Kompressionsprozesses in einem Luftkühlungssystem erreicht wird.
Druck zu Beginn der isentropischen Kompression - (Gemessen in Pascal) - Der Druck zu Beginn der isentropischen Kompression ist der Anfangsdruck des Kühlmittels zu Beginn des isentropischen Kompressionsprozesses in einem Luftkühlsystem.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druck am Ende der isentropischen Kompression: 10000000 Pascal --> 10000000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Druck zu Beginn der isentropischen Kompression: 400000 Pascal --> 400000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
rp = P2/P1 --> 10000000/400000
Auswerten ... ...
rp = 25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
25 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25 <-- Kompressions- oder Expansionsverhältnis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Mayank Tayal
Nationales Institut für Technologie (NIT), Durgapur
Mayank Tayal hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

Luftkühlzyklen Taschenrechner

Während des Kühlprozesses mit konstantem Druck abgegebene Wärme
​ LaTeX ​ Gehen Wärmeableitung = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Ideale Temperatur am Ende der isentropischen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Abkühlung)
Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Leistungskoeffizient = Wärme wird an heißen Körper abgegeben/Erledigte Arbeit pro Minute
Relativer Leistungskoeffizient
​ LaTeX ​ Gehen Relativer Leistungskoeffizient = Tatsächlicher Leistungskoeffizient/Theoretischer Leistungskoeffizient
Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Leistungskoeffizient = Wärmeentnahme aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt

Luftkühlung Taschenrechner

Kompressions- oder Expansionsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropischen Kompression
Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Leistungskoeffizient = Wärme wird an heißen Körper abgegeben/Erledigte Arbeit pro Minute
Relativer Leistungskoeffizient
​ LaTeX ​ Gehen Relativer Leistungskoeffizient = Tatsächlicher Leistungskoeffizient/Theoretischer Leistungskoeffizient
Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
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Kompressions- oder Expansionsverhältnis Formel

​LaTeX ​Gehen
Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropischen Kompression
rp = P2/P1

Was ist das Kompressions- oder Expansionsverhältnis?

Das Kompressions- oder Expansionsverhältnis bezieht sich auf das Verhältnis des Luftvolumens vor der Kompression oder Expansion zu seinem Volumen nach dem Prozess. In Luftkühlsystemen führt ein höheres Kompressionsverhältnis im Allgemeinen zu einem größeren Temperaturanstieg während der Kompression und einem größeren Temperaturabfall während der Expansion. Dieses Verhältnis ist entscheidend für die Bestimmung der Effizienz und Leistung des Kühlkreislaufs.

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