Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretischer Leistungskoeffizient = Wärme wird an heißen Körper abgegeben/Erledigte Arbeit pro Minute
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Theoretischer Leistungskoeffizient - Der theoretische Leistungskoeffizient ist die maximale theoretische Effizienz eines Kühlsystems und stellt die ideale Leistung eines Luftkühlsystems unter idealen Bedingungen dar.
Wärme wird an heißen Körper abgegeben - (Gemessen in Watt) - An einen heißen Körper abgegebene Wärme ist die Menge an Wärmeenergie, die während eines Kühlzyklus in einem Luftkühlsystem an den heißen Körper übertragen wird.
Erledigte Arbeit pro Minute - (Gemessen in Watt) - Die pro Minute geleistete Arbeit ist die pro Minute in einem Luftkühlungssystem übertragene Energiemenge, normalerweise gemessen in Joule pro Minute.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärme wird an heißen Körper abgegeben: 5571.72 Kilojoule pro Minute --> 92862.0000000002 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Erledigte Arbeit pro Minute: 9286.2 Kilojoule pro Minute --> 154770 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min --> 92862.0000000002/154770
Auswerten ... ...
COPtheoretical = 0.600000000000001
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.600000000000001 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.600000000000001 0.6 <-- Theoretischer Leistungskoeffizient
(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!

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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)
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Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe Formel

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Theoretischer Leistungskoeffizient = Wärme wird an heißen Körper abgegeben/Erledigte Arbeit pro Minute
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min

Was ist das Energy Performance Ratio (EPR)?

Die Energy Performance Ratio (EPR) misst die Effizienz eines Kühlsystems oder einer Klimaanlage. Es ist das Verhältnis der Kühlleistung zur insgesamt erforderlichen Energiezufuhr. Eine höhere EPR weist auf eine bessere Effizienz hin, d. h. das System liefert bei gleichem Energieverbrauch mehr Kühlung. Die EPR ist nützlich, um die Leistung verschiedener Kühlsysteme zu bewerten und zu vergleichen.

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