COP del ciclo d'aria semplice Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di prestazione effettivo = (Temperatura interna della cabina-Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica)/(Temperatura finale effettiva della compressione isentropica-Temperatura effettiva dell'aria compressa)
COPactual = (T6-T5')/(Tt'-T2')
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di prestazione effettivo - Il coefficiente di prestazione effettivo è una misura dell'efficacia di un sistema di refrigerazione dell'aria nel trasferire calore da un luogo all'altro.
Temperatura interna della cabina - (Misurato in Kelvin) - La temperatura interna della cabina è la temperatura dell'aria all'interno della cabina di un sistema di refrigerazione dell'aria, che influisce sulle prestazioni di raffreddamento complessive.
Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica - (Misurato in Kelvin) - La temperatura effettiva al termine dell'espansione isentropica è la temperatura finale dell'aria al termine di un processo di espansione isentropica nei sistemi di refrigerazione dell'aria.
Temperatura finale effettiva della compressione isentropica - (Misurato in Kelvin) - La temperatura finale effettiva della compressione isentropica è la temperatura finale dell'aria al termine di un processo di compressione isentropica nei sistemi di refrigerazione dell'aria.
Temperatura effettiva dell'aria compressa - (Misurato in Kelvin) - La temperatura effettiva dell'aria compressa è la temperatura dell'aria dopo che è stata compressa e raffreddata in un sistema di refrigerazione dell'aria.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura interna della cabina: 281 Kelvin --> 281 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica: 265 Kelvin --> 265 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura finale effettiva della compressione isentropica: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura effettiva dell'aria compressa: 273 Kelvin --> 273 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
COPactual = (T6-T5')/(Tt'-T2') --> (281-265)/(350-273)
Valutare ... ...
COPactual = 0.207792207792208
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.207792207792208 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.207792207792208 0.207792 <-- Coefficiente di prestazione effettivo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Refrigerazione dell'aria Calcolatrici

Rapporto di compressione o espansione
​ LaTeX ​ Partire Rapporto di compressione o espansione = Pressione alla fine della compressione isentropica/Pressione all'inizio della compressione isentropica
Coefficiente di prestazione relativo
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione relativo = Coefficiente di prestazione effettivo/Coefficiente di prestazione teorico
Rapporto di prestazione energetica della pompa di calore
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = Calore trasmesso al corpo caldo/Lavoro svolto al minuto
Coefficiente di rendimento teorico del frigorifero
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di prestazione teorico = Calore estratto dal frigorifero/Lavoro svolto

COP del ciclo d'aria semplice Formula

​LaTeX ​Partire
Coefficiente di prestazione effettivo = (Temperatura interna della cabina-Temperatura effettiva alla fine dell'espansione isentropica)/(Temperatura finale effettiva della compressione isentropica-Temperatura effettiva dell'aria compressa)
COPactual = (T6-T5')/(Tt'-T2')

Che cosa è il coefficiente di prestazione?

Il coefficiente di prestazione (COP) misura l'efficienza di un sistema di refrigerazione. È il rapporto tra l'effetto di raffreddamento prodotto e l'input di lavoro richiesto. Un COP più alto indica un sistema più efficiente, ovvero fornisce più raffreddamento per lo stesso o un input di energia inferiore. Il COP è un fattore chiave nella valutazione delle prestazioni dei sistemi di refrigerazione ad aria.

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