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Kälteleistung bei gegebener Belastung des Kondensators Taschenrechner
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Wärmeübertragung
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Wärmegewinn
✖
Die Belastung des Kondensators ist die Wärmemenge, die aus dem Eingangsstrom entfernt werden muss, um die angegebene Entfernungseffizienz zu erreichen.
ⓘ
Belastung des Kondensators [Q
C
]
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Megajoule pro Sekunde
Watt
+10%
-10%
✖
Die geleistete Kompressorarbeit ist die vom Kompressor geleistete Arbeit.
ⓘ
Kompressorarbeit erledigt [W]
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Megajoule pro Sekunde
Watt
+10%
-10%
✖
Die Kälteleistung ist ein Maß für die effektive Kühlleistung eines Kühlschranks.
ⓘ
Kälteleistung bei gegebener Belastung des Kondensators [R
E
]
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Megajoule pro Sekunde
Watt
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Kälteleistung bei gegebener Belastung des Kondensators Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kühlleistung
=
Belastung des Kondensators
-
Kompressorarbeit erledigt
R
E
=
Q
C
-
W
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Kühlleistung
-
(Gemessen in Joule pro Sekunde)
- Die Kälteleistung ist ein Maß für die effektive Kühlleistung eines Kühlschranks.
Belastung des Kondensators
-
(Gemessen in Joule pro Sekunde)
- Die Belastung des Kondensators ist die Wärmemenge, die aus dem Eingangsstrom entfernt werden muss, um die angegebene Entfernungseffizienz zu erreichen.
Kompressorarbeit erledigt
-
(Gemessen in Joule pro Sekunde)
- Die geleistete Kompressorarbeit ist die vom Kompressor geleistete Arbeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Belastung des Kondensators:
1600 Joule pro Minute --> 26.6666666666667 Joule pro Sekunde
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Kompressorarbeit erledigt:
600 Joule pro Minute --> 10 Joule pro Sekunde
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R
E
= Q
C
-W -->
26.6666666666667-10
Auswerten ... ...
R
E
= 16.6666666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
16.6666666666667 Joule pro Sekunde -->1000 Joule pro Minute
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1000 Joule pro Minute
<--
Kühlleistung
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)
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Kälteleistung bei gegebener Belastung des Kondensators
Credits
Erstellt von
Abhishek Dharmendra Bansile
Vishwakarma Institut für Informationstechnologie, Pune
(VIIT Pune)
,
Pune
Abhishek Dharmendra Bansile hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft
(SGSITS)
,
Indore
Ravi Khiyani hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!
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Wärmeübertragung Taschenrechner
Wärmeabweisungsfaktor
LaTeX
Gehen
Wärmeabweisungsfaktor
= (
Kühlleistung
+
Kompressorarbeit erledigt
)/
Kühlleistung
Kälteleistung bei gegebener Belastung des Kondensators
LaTeX
Gehen
Kühlleistung
=
Belastung des Kondensators
-
Kompressorarbeit erledigt
Kondensator laden
LaTeX
Gehen
Belastung des Kondensators
=
Kühlleistung
+
Kompressorarbeit erledigt
Wärmeabweisungsfaktor bei COP
LaTeX
Gehen
Wärmeabweisungsfaktor
= 1+(1/
Leistungskoeffizient des Kühlschranks
)
Mehr sehen >>
Kälteleistung bei gegebener Belastung des Kondensators Formel
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Gehen
Kühlleistung
=
Belastung des Kondensators
-
Kompressorarbeit erledigt
R
E
=
Q
C
-
W
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