Diferencia de temperatura Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diferencia de temperatura = Aumento de temperatura*Diferencia de temperatura de eficiencia
ΔTdif = ΔTrise*ηtd
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Diferencia de temperatura - (Medido en Kelvin) - La diferencia de temperatura es la medida del calor o la frialdad de un objeto.
Aumento de temperatura - (Medido en Kelvin) - El aumento de temperatura es el incremento de temperatura de una unidad de masa cuando se aplica calor.
Diferencia de temperatura de eficiencia - Eficiencia Diferencia de temperatura la relación entre la potencia utilizable y la potencia eléctrica de entrada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Aumento de temperatura: 16 Kelvin --> 16 Kelvin No se requiere conversión
Diferencia de temperatura de eficiencia: 0.85 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔTdif = ΔTrise*ηtd --> 16*0.85
Evaluar ... ...
ΔTdif = 13.6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
13.6 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
13.6 Kelvin <-- Diferencia de temperatura
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

14 Pendiente Calculadoras

Potencia incidente RMS del detector
​ Vamos RMS Potencia incidente del detector = CD de tensión cuadrática media raíz/Capacidad de respuesta del detector CD
Flujo luminoso transmitido por objeto
​ Vamos Flujo luminoso transmitido por objeto Op = Factor de transmisión*Incidencia de flujo luminoso sobre objeto
Flujo luminoso incidente sobre el objeto
​ Vamos Incidente de flujo luminoso sobre objeto Op = Flujo luminoso transmitido por objeto/Factor de transmisión
Número de revoluciones realizadas
​ Vamos Número de revoluciones realizadas Op = Revolución en kilovatios-hora*Energía registrada BM1
Factor de reflexión
​ Vamos Factor de reflexión Op = Flujo luminoso reflejado/Sensibilidad del flujo luminoso incidente
Diferencia de temperatura
​ Vamos Diferencia de temperatura = Aumento de temperatura*Diferencia de temperatura de eficiencia
Detectividad
​ Vamos Operación de detective = Voltaje de ruido RMS de la celda/Responsividad del detector
Alta temperatura
​ Vamos Aumento de temperatura 1 = Diferencia de temperatura/Eficiencia Alta Temperatura
Radio de húmedad
​ Vamos Relación de humedad interior Op = Masa de vapor de agua en mezcla/masa de gas
Carga promedio del medidor
​ Vamos Carga promedio = Factor de carga mensual promedio*CD de máxima demanda
Demanda máxima
​ Vamos CD de máxima demanda = Carga promedio/Factor de carga mensual promedio
Factor de carga mensual promedio
​ Vamos Factor de carga promedio mensual Op = Carga promedio/demanda maxima
Humedad saturada
​ Vamos Humedad saturada 1 = Humedad real/Humedad relativa
Humedad real
​ Vamos Humedad real = Humedad saturada 1*Humedad relativa

Diferencia de temperatura Fórmula

Diferencia de temperatura = Aumento de temperatura*Diferencia de temperatura de eficiencia
ΔTdif = ΔTrise*ηtd

¿Puede un transductor ser un sensor?

Un transductor es un dispositivo que convierte una cantidad física en otra forma de la cantidad física, por ejemplo, aceleración a voltaje o voltaje a presión. Por tanto, un transductor puede ser un sensor cuando se utiliza para medir una determinada cantidad física.

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