COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de performance théorique = 1/(Taux de compression ou d'expansion^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1)
COPtheoretical = 1/(rp^((γ-1)/γ)-1)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient de performance théorique - Le coefficient de performance théorique est l'efficacité théorique maximale d'un système de réfrigération, représentant la performance idéale d'un système de réfrigération à air dans des conditions idéales.
Taux de compression ou d'expansion - Le taux de compression ou de détente est le rapport entre le volume d'air avant compression ou détente et le volume après compression ou détente dans la réfrigération de l'air.
Rapport de capacité thermique - Le rapport de capacité thermique est le rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant dans les systèmes de réfrigération à air.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Taux de compression ou d'expansion: 25 --> Aucune conversion requise
Rapport de capacité thermique: 1.4 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
COPtheoretical = 1/(rp^((γ-1)/γ)-1) --> 1/(25^((1.4-1)/1.4)-1)
Évaluer ... ...
COPtheoretical = 0.662916963873442
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.662916963873442 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.662916963873442 0.662917 <-- Coefficient de performance théorique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rushi Shah
Collège d'ingénierie KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Rushi Shah a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Vérifié par Alithea Fernandes
Collège d'ingénierie Don Bosco (DBCE), Goa
Alithea Fernandes a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Cycles de réfrigération à l'air Calculatrices

Chaleur rejetée pendant le processus de refroidissement à pression constante
​ LaTeX ​ Aller Chaleur rejetée = Capacité thermique spécifique à pression constante*(Température idéale à la fin de la compression isentropique-Température idéale à la fin du refroidissement isobare)
Coefficient de performance relatif
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance relatif = Coefficient de performance réel/Coefficient de performance théorique
Rapport de performance énergétique de la pompe à chaleur
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance théorique = Chaleur délivrée au corps chaud/Travail effectué par minute
Coefficient théorique de performance du réfrigérateur
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance théorique = Chaleur extraite du réfrigérateur/Travail effectué

Réfrigération aérienne Calculatrices

Taux de compression ou d'expansion
​ LaTeX ​ Aller Taux de compression ou d'expansion = Pression à la fin de la compression isentropique/Pression au début de la compression isentropique
Coefficient de performance relatif
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance relatif = Coefficient de performance réel/Coefficient de performance théorique
Rapport de performance énergétique de la pompe à chaleur
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance théorique = Chaleur délivrée au corps chaud/Travail effectué par minute
Coefficient théorique de performance du réfrigérateur
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de performance théorique = Chaleur extraite du réfrigérateur/Travail effectué

COP du cycle de Bell-Coleman pour un taux de compression et un indice adiabatique donnés Formule

​LaTeX ​Aller
Coefficient de performance théorique = 1/(Taux de compression ou d'expansion^((Rapport de capacité thermique-1)/Rapport de capacité thermique)-1)
COPtheoretical = 1/(rp^((γ-1)/γ)-1)

Qu'est-ce que Bell Coleman Cycle?

Le cycle Bell Coleman, également connu sous le nom de cycle Brayton inversé, est un procédé de réfrigération dans lequel l'air est utilisé comme réfrigérant. Dans ce cycle, l'air est comprimé, refroidi à pression constante, détendu pour abaisser sa température, puis utilisé pour absorber la chaleur de l'espace à refroidir. Ce cycle est couramment utilisé dans les systèmes de réfrigération à air, en particulier dans l'aviation, en raison de sa simplicité et de son efficacité dans les environnements à haute altitude.

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