Effizienz der Kühlschlange Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effizienz = (Anfangstemperatur-Endtemperatur)/(Anfangstemperatur-Temperatur der Spule)
η = (Ti-Tf)/(Ti-Tc)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Effizienz - Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis des mechanischen Vorteils zum Geschwindigkeitsverhältnis.
Anfangstemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Anfangstemperatur ist das Maß dafür, wie heiß oder kalt ein System im Anfangszustand ist.
Endtemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Endtemperatur ist das Maß für die Wärme oder Kälte eines Systems in seinem Endzustand.
Temperatur der Spule - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur der Spule ist die Temperatur, bei der die Spule zum Heizen oder Kühlen des durchströmenden Fluids verwendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anfangstemperatur: 105 Kelvin --> 105 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Endtemperatur: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur der Spule: 120 Kelvin --> 120 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
η = (Ti-Tf)/(Ti-Tc) --> (105-345)/(105-120)
Auswerten ... ...
η = 16
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
16 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
16 <-- Effizienz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

12 Bypass-Faktor Taschenrechner

Sensible Wärme, die von der Spule unter Verwendung des Bypass-Faktors abgegeben wird
​ Gehen Spürbare Hitze = (Wärmedurchgangskoeffizient*Oberfläche der Spule*(Endtemperatur-Anfangstemperatur))/ln(1/Bypass-Faktor)
Masse der über die Spule strömenden Luft bei gegebenem Bypass-Faktor
​ Gehen Luftmasse = -((Wärmedurchgangskoeffizient*Oberfläche der Spule)/(Spezifische Wärmekapazität*ln(Bypass-Faktor)))
Bypass-Faktor der Heizschlange
​ Gehen Bypass-Faktor = exp(-(Wärmedurchgangskoeffizient*Oberfläche der Spule)/(Luftmasse*Spezifische Wärmekapazität))
Bypass-Faktor der Kühlschlange
​ Gehen Bypass-Faktor = exp(-(Wärmedurchgangskoeffizient*Oberfläche der Spule)/(Luftmasse*Spezifische Wärmekapazität))
Gesamtwärmeübertragungskoeffizient bei gegebenem Bypass-Faktor
​ Gehen Wärmedurchgangskoeffizient = -(ln(Bypass-Faktor)*Luftmasse*Spezifische Wärmekapazität)/Oberfläche der Spule
Oberfläche der Spule bei gegebenem Bypass-Faktor
​ Gehen Oberfläche der Spule = -(ln(Bypass-Faktor)*Luftmasse*Spezifische Wärmekapazität)/Wärmedurchgangskoeffizient
LMTD der Spule bei gegebenem Bypass-Faktor
​ Gehen Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz = (Endtemperatur-Anfangstemperatur)/ln(1/Bypass-Faktor)
Wirkungsgrad der Heizschlange
​ Gehen Effizienz = (Endtemperatur-Anfangstemperatur)/(Temperatur der Spule-Anfangstemperatur)
Effizienz der Kühlschlange
​ Gehen Effizienz = (Anfangstemperatur-Endtemperatur)/(Anfangstemperatur-Temperatur der Spule)
Feuchtkugeldepression
​ Gehen Feuchtkugeldepression = Trockenkugeltemperatur in °C-Feuchtkugeltemperatur
Wirkungsgrad der Heizspirale bei gegebenem Bypass-Faktor
​ Gehen Effizienz = 1-Bypass-Faktor
Effizienz der Kühlschlange bei gegebenem Bypass-Faktor
​ Gehen Effizienz = 1-Bypass-Faktor

Effizienz der Kühlschlange Formel

Effizienz = (Anfangstemperatur-Endtemperatur)/(Anfangstemperatur-Temperatur der Spule)
η = (Ti-Tf)/(Ti-Tc)
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