Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische Leistungszahl = Wärmeentzug aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt
COPtheoretical = Q/w
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Theoretische Leistungszahl - Die theoretische Leistungszahl eines Kühlschranks ist das Verhältnis der dem Kühlschrank entzogenen Wärme zur geleisteten Arbeit.
Wärmeentzug aus dem Kühlschrank - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Die dem Kühlschrank entzogene Wärme ist die erzeugte Kältemenge oder die Kapazität des Kühlschranks.
Arbeit erledigt - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Unter geleisteter Arbeit versteht man, dass eine auf ein Objekt ausgeübte Kraft dieses Objekt bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmeentzug aus dem Kühlschrank: 600 Kilojoule pro Kilogramm --> 600000 Joule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Arbeit erledigt: 400 Kilojoule pro Kilogramm --> 400000 Joule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
COPtheoretical = Q/w --> 600000/400000
Auswerten ... ...
COPtheoretical = 1.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.5 <-- Theoretische Leistungszahl
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Keshav Vyas
Sardar Vallabhbhai Nationales Institut für Technologie (SVNIT), Surat
Keshav Vyas hat diesen Rechner und 5 weitere Rechner verifiziert!

8 Luftkühlzyklen Taschenrechner

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex
Gehen Theoretische Leistungszahl = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropischer Index/(Polytropischer Index-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)))
Während des Kühlprozesses mit konstantem Druck abgegebene Wärme
Gehen Hitze abgelehnt = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)
Während des Expansionsprozesses bei konstantem Druck absorbierte Wärme
Gehen Wärme absorbiert = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)
COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index
Gehen Theoretische Leistungszahl = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)
Kompressions- oder Expansionsverhältnis
Gehen Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropen Kompression
Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
Gehen Theoretische Leistungszahl = An den heißen Körper abgegebene Wärme/Geleistete Arbeit pro Minute
Relativer Leistungskoeffizient
Gehen Relativer Leistungskoeffizient = Tatsächlicher Leistungskoeffizient/Theoretische Leistungszahl
Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
Gehen Theoretische Leistungszahl = Wärmeentzug aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt

8 Luftkühlzyklen Taschenrechner

COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebene Temperaturen, Polytropenindex und Adiabatenindex
Gehen Theoretische Leistungszahl = (Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)/((Polytropischer Index/(Polytropischer Index-1))*((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)*((Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)-(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)))
Während des Kühlprozesses mit konstantem Druck abgegebene Wärme
Gehen Hitze abgelehnt = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Ideale Temperatur am Ende der isentropen Kompression-Ideale Temperatur am Ende der isobaren Kühlung)
Während des Expansionsprozesses bei konstantem Druck absorbierte Wärme
Gehen Wärme absorbiert = Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur zu Beginn der isentropen Kompression-Temperatur am Ende der isentropischen Expansion)
COP des Bell-Coleman-Zyklus für gegebenes Kompressionsverhältnis und adiabatischen Index
Gehen Theoretische Leistungszahl = 1/(Kompressions- oder Expansionsverhältnis^((Wärmekapazitätsverhältnis-1)/Wärmekapazitätsverhältnis)-1)
Kompressions- oder Expansionsverhältnis
Gehen Kompressions- oder Expansionsverhältnis = Druck am Ende der isentropischen Kompression/Druck zu Beginn der isentropen Kompression
Energieeffizienzverhältnis der Wärmepumpe
Gehen Theoretische Leistungszahl = An den heißen Körper abgegebene Wärme/Geleistete Arbeit pro Minute
Relativer Leistungskoeffizient
Gehen Relativer Leistungskoeffizient = Tatsächlicher Leistungskoeffizient/Theoretische Leistungszahl
Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks
Gehen Theoretische Leistungszahl = Wärmeentzug aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt

Theoretische Leistungszahl des Kühlschranks Formel

Theoretische Leistungszahl = Wärmeentzug aus dem Kühlschrank/Arbeit erledigt
COPtheoretical = Q/w

Was ist ein Leistungskoeffizient?

Der theoretische Leistungskoeffizient eines Kühlschranks ist das Verhältnis der dem Kühlschrank entzogenen Wärme (oder der erzeugten Kühlmenge oder der Kapazität des Kühlschranks) zur geleisteten Arbeit.

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