Carnot-cyclus van koelkast Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Carnot-cyclus van koelkast = 1/(Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-1)
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Carnot-cyclus van koelkast - Carnot-cyclus van koelkast biedt een bovengrens aan de efficiëntie die elke klassieke thermodynamische motor of koelsysteem kan bereiken tijdens de omzetting van warmte in werk.
Warmte uit reservoir voor lage temperaturen - (Gemeten in Joule) - Warmte van het lage temperatuurreservoir is de warmte van het materiaal op een lagere temperatuur.
Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur - (Gemeten in Joule) - Warmte uit Hoge Temperatuur Reservoir is de warmte naar het lichaam bij een hogere temperatuur.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Warmte uit reservoir voor lage temperaturen: 200 Joule --> 200 Joule Geen conversie vereist
Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur: 800 Joule --> 800 Joule Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1) --> 1/(200/800-1)
Evalueren ... ...
Cref = -1.33333333333333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-1.33333333333333 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-1.33333333333333 -1.333333 <-- Carnot-cyclus van koelkast
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

6 Koeling en vloeibaarmaking Rekenmachines

Prestatiecoëfficiënt van koelkast gegeven warmte in koud en warm reservoir
​ Gaan COP van koelkast gegeven warmte = Warmte in koud reservoir/(Verhit in het hete reservoir-Warmte in koud reservoir)
Carnot-cyclus van koelkast
​ Gaan Carnot-cyclus van koelkast = 1/(Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-1)
Koelkast werk
​ Gaan Koelkast werk = Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-Warmte uit reservoir voor lage temperaturen
Prestatiecoëfficiënt van koelkast
​ Gaan Prestatiecoëfficiënt van koelkast = Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Koelkast werk
Prestatiecoëfficiënt van koelkast gegeven werk en warmte in het koude reservoir
​ Gaan COP van koelkast in koud reservoir = Warmte in koud reservoir/Mechanische energie
Echte koelkast
​ Gaan Echte koelkast = Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Werk

8 Warmtemotor en warmtepomp Rekenmachines

carnot cyclus van warmtepomp
​ Gaan Carnot-cyclus van warmtepomp = Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur/(Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-Warmte uit reservoir voor lage temperaturen)
Carnot-cyclus van koelkast
​ Gaan Carnot-cyclus van koelkast = 1/(Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-1)
Werk van warmtepomp
​ Gaan Werk van warmtepomp = Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-Warmte uit reservoir voor lage temperaturen
Paardenkracht in vloeistofstroom
​ Gaan Motorkracht = (Vloeistof stroomsnelheid*Absolute druk)/(1714)
Lucht-brandstofverhouding
​ Gaan Lucht / brandstofverhouding = Massa van lucht/Massa brandstof
echte warmtemotor
​ Gaan Echte warmtemotor = Werk van warmtepomp/Warmte
echte warmtepomp
​ Gaan Echte warmtepomp = Warmte/Werk van warmtepomp
Prestaties van warmtepomp
​ Gaan Warmtepomp = Warmte/Werk van warmtepomp

Carnot-cyclus van koelkast Formule

Carnot-cyclus van koelkast = 1/(Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Warmte uit een reservoir met hoge temperatuur-1)
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1)

Wat is Carnot-cyclus?

De Carnot-cyclus is een theoretisch ideale thermodynamische cyclus. Het biedt een bovengrens voor de efficiëntie die elke klassieke thermodynamische motor kan bereiken tijdens de omzetting van warmte in werk, of omgekeerd, de efficiëntie van een koelsysteem bij het creëren van een temperatuurverschil door het toepassen van werk op het systeem. Het is geen werkelijke thermodynamische cyclus, maar een theoretisch construct.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!