Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Wärmezufuhr im kalten und heißen Reservoir Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
COP des Kühlschranks bei Wärme = Wärme im Kältereservoir/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
COPR = QL/(QH-QL)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
COP des Kühlschranks bei Wärme - Der COP des Kühlschranks bei Wärme im Kalt- und Warmbehälter ist das Verhältnis der dem System entzogenen Wärme zur vom System benötigten Arbeit.
Wärme im Kältereservoir - (Gemessen in Joule) - Heat in Cold Reservoir ist die Energie, die zwischen zwei Systemen mit unterschiedlichen Temperaturen übertragen wird, um in die niedrigere Temperatur zu gelangen.
Im heißen Vorratsbehälter erhitzen - (Gemessen in Joule) - Wärme im heißen Speicher ist die Energie, die zwischen zwei Systemen mit unterschiedlichen Temperaturen übertragen wird, um in die höhere Temperatur zu gelangen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärme im Kältereservoir: 350 Joule --> 350 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Im heißen Vorratsbehälter erhitzen: 640 Joule --> 640 Joule Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
COPR = QL/(QH-QL) --> 350/(640-350)
Auswerten ... ...
COPR = 1.20689655172414
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.20689655172414 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.20689655172414 1.206897 <-- COP des Kühlschranks bei Wärme
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

6 Kühlung und Verflüssigung Taschenrechner

Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Wärmezufuhr im kalten und heißen Reservoir
​ Gehen COP des Kühlschranks bei Wärme = Wärme im Kältereservoir/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Carnot-Zyklus des Kühlschranks
​ Gehen Carnot-Zyklus des Kühlschranks = 1/(Wärme aus Niedertemperaturreservoir/Wärme vom Hochtemperaturreservoir-1)
Leistungskoeffizient des Kühlschranks
​ Gehen Leistungskoeffizient des Kühlschranks = Wärme aus Niedertemperaturreservoir/Kühlschrankarbeiten
Kühlschrankarbeit
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Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Arbeit und Wärme im Kältereservoir
​ Gehen COP des Kühlschranks im Kältespeicher = Wärme im Kältereservoir/Mechanische Energie
Echter Kühlschrank
​ Gehen Echter Kühlschrank = Wärme aus Niedertemperaturreservoir/Arbeit

6 Leistungskoeffizient Taschenrechner

Leistungskoeffizient des Absorptionssystems
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​ Gehen COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Wärmezufuhr im kalten und heißen Reservoir
​ Gehen COP des Kühlschranks bei Wärme = Wärme im Kältereservoir/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Leistungskoeffizient des Kühlschranks
​ Gehen Leistungskoeffizient des Kühlschranks = Wärme aus Niedertemperaturreservoir/Kühlschrankarbeiten
Leistungszahl der Wärmepumpe unter Verwendung von Arbeit und Wärme im Kältespeicher
​ Gehen COP der Wärmepumpe im Kältespeicher = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/Mechanische Energie
Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Arbeit und Wärme im Kältereservoir
​ Gehen COP des Kühlschranks im Kältespeicher = Wärme im Kältereservoir/Mechanische Energie

Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Wärmezufuhr im kalten und heißen Reservoir Formel

COP des Kühlschranks bei Wärme = Wärme im Kältereservoir/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
COPR = QL/(QH-QL)

Was ist der Leistungskoeffizient des Kühlschranks angesichts der Wärme im kalten und heißen Speicher?

Der Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei gegebener Wärme im kalten und heißen Speicher ist das Verhältnis der Wärme, die dem System durch die vom System geforderte Arbeit entzogen wird. Es zeigt die Leistungseinheiten an, die das System als Ausgang für eine Leistungseinheit bereitstellt.

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