Ciclo Carnot del refrigerador Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ciclo de Carnot del refrigerador = 1/(Calor del depósito de baja temperatura/Calor del depósito de alta temperatura-1)
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Ciclo de Carnot del refrigerador - El ciclo de Carnot del refrigerador proporciona un límite superior en la eficiencia que cualquier motor termodinámico clásico o sistema de refrigeración puede lograr durante la conversión de calor en trabajo.
Calor del depósito de baja temperatura - (Medido en Joule) - El calor del depósito de baja temperatura es el calor del material a una temperatura más baja.
Calor del depósito de alta temperatura - (Medido en Joule) - El calor del depósito de alta temperatura es el calor que recibe el cuerpo a una temperatura más alta.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Calor del depósito de baja temperatura: 200 Joule --> 200 Joule No se requiere conversión
Calor del depósito de alta temperatura: 800 Joule --> 800 Joule No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1) --> 1/(200/800-1)
Evaluar ... ...
Cref = -1.33333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-1.33333333333333 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-1.33333333333333 -1.333333 <-- Ciclo de Carnot del refrigerador
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Jamshedpur
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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6 Refrigeración y Licuefacción Calculadoras

Coeficiente de rendimiento del refrigerador dado calor en depósito frío y caliente
​ Vamos COP de Refrigerador dado Calor = Calor en depósito frío/(Calor en el depósito caliente-Calor en depósito frío)
Ciclo Carnot del refrigerador
​ Vamos Ciclo de Carnot del refrigerador = 1/(Calor del depósito de baja temperatura/Calor del depósito de alta temperatura-1)
Coeficiente de rendimiento del refrigerador
​ Vamos Coeficiente de Rendimiento del Refrigerador = Calor del depósito de baja temperatura/trabajo del refrigerador
Trabajo de frigorífico
​ Vamos trabajo del refrigerador = Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura
Coeficiente de Rendimiento del Refrigerador dado el Trabajo y el Calor en el Depósito Frío
​ Vamos COP de Refrigerador en Depósito Frío = Calor en depósito frío/Energía mecánica
Refrigerador real
​ Vamos Refrigerador real = Calor del depósito de baja temperatura/Trabajar

8 Motor térmico y bomba de calor Calculadoras

ciclo de carnot de la bomba de calor
​ Vamos Ciclo de Carnot de la bomba de calor = Calor del depósito de alta temperatura/(Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura)
Ciclo Carnot del refrigerador
​ Vamos Ciclo de Carnot del refrigerador = 1/(Calor del depósito de baja temperatura/Calor del depósito de alta temperatura-1)
Trabajo de bomba de calor
​ Vamos Trabajo de bomba de calor = Calor del depósito de alta temperatura-Calor del depósito de baja temperatura
Caballos de fuerza en el flujo de fluidos
​ Vamos Potencia del motor = (Tasa de flujo de fluido*Presión absoluta)/(1714)
Relación de aire y combustible
​ Vamos Relación aire-combustible = masa de aire/Masa de combustible
motor de calor real
​ Vamos Motor de calor real = Trabajo de bomba de calor/Calor
bomba de calor real
​ Vamos Bomba de calor real = Calor/Trabajo de bomba de calor
Rendimiento de la bomba de calor
​ Vamos Bomba de calor = Calor/Trabajo de bomba de calor

Ciclo Carnot del refrigerador Fórmula

Ciclo de Carnot del refrigerador = 1/(Calor del depósito de baja temperatura/Calor del depósito de alta temperatura-1)
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1)

¿Qué es el ciclo de Carnot?

El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico ideal teórico. Proporciona un límite superior en la eficiencia que cualquier motor termodinámico clásico puede lograr durante la conversión de calor en trabajo o, a la inversa, la eficiencia de un sistema de refrigeración al crear una diferencia de temperatura mediante la aplicación de trabajo al sistema. No es un ciclo termodinámico real, sino una construcción teórica.

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