Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische Leistungszahl = An den heißen Körper abgegebene Wärme/Geleistete Arbeit pro Minute
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Theoretische Leistungszahl - Die theoretische Leistungszahl eines Kühlschranks ist das Verhältnis der dem Kühlschrank entzogenen Wärme zur geleisteten Arbeit.
An den heißen Körper abgegebene Wärme - (Gemessen in Watt) - Die an den heißen Körper abgegebene Wärme ist die Wärmemenge, die an einen Körper übertragen wird, indem etwas Arbeit verrichtet wird.
Geleistete Arbeit pro Minute - (Gemessen in Watt) - Die geleistete Arbeit pro Minute ist, wenn eine auf ein Objekt ausgeübte Kraft dieses Objekt bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
An den heißen Körper abgegebene Wärme: 1250 Kilojoule pro Minute --> 20833.3333333334 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Geleistete Arbeit pro Minute: 260 Kilojoule pro Minute --> 4333.33333333334 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min --> 20833.3333333334/4333.33333333334
Auswerten ... ...
COPtheoretical = 4.80769230769232
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.80769230769232 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.80769230769232 4.807692 <-- Theoretische Leistungszahl
(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!

8 Luftkühlzyklen Taschenrechner

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropischer Index/(Polytropischer Index-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)))
Während des Kühlprozesses mit konstantem Druck abgegebene Wärme
​ Gehen Hitze abgelehnt = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)
Während des Expansionsprozesses bei konstantem Druck absorbierte Wärme
​ Gehen Wärme absorbiert = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)
COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)
Kompressions- oder Expansionsverhältnis
​ Gehen Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropen Kompression
Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = An den heißen Körper abgegebene Wärme/Geleistete Arbeit pro Minute
Relativer Leistungskoeffizient
​ Gehen Relativer Leistungskoeffizient = Tatsächlicher Leistungskoeffizient/Theoretische Leistungszahl
Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = Wärmeentzug aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt

8 Luftkühlung Taschenrechner

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropischer Index/(Polytropischer Index-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)))
Während des Kühlprozesses mit konstantem Druck abgegebene Wärme
​ Gehen Hitze abgelehnt = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)
Während des Expansionsprozesses bei konstantem Druck absorbierte Wärme
​ Gehen Wärme absorbiert = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)
COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)
Kompressions- oder Expansionsverhältnis
​ Gehen Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropen Kompression
Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = An den heißen Körper abgegebene Wärme/Geleistete Arbeit pro Minute
Relativer Leistungskoeffizient
​ Gehen Relativer Leistungskoeffizient = Tatsächlicher Leistungskoeffizient/Theoretische Leistungszahl
Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
​ Gehen Theoretische Leistungszahl = Wärmeentzug aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt

Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe Formel

Theoretische Leistungszahl = An den heißen Körper abgegebene Wärme/Geleistete Arbeit pro Minute
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min

Was ist das Energy Performance Ratio (EPR)?

Dies ist das Verhältnis von Wärme, die an den Körper abgegeben wird, und der Arbeit, die am System ausgeführt werden muss. Es wird auch COP der Wärmekraftmaschine genannt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!