Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem = (Verdamper Temperatuur*(Generator temperatuur-condensor temperatuur))/(Generator temperatuur*(condensor temperatuur-Verdamper Temperatuur))
coeff_v_abs = (Tevp*(Tgen-Tcond))/(Tgen*(Tcond-Tevp))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem - De prestatiecoëfficiënt van het absorptiesysteem wordt gedefinieerd als Cooling Duty (kW)/Generator Heating Duty (kW).
Verdamper Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Verdampertemperatuur is de temperatuur van de verdamper.
Generator temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Generatortemperatuur is de temperatuur van de generator.
condensor temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Condensortemperatuur is de temperatuur van de condensor.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verdamper Temperatuur: 202 Kelvin --> 202 Kelvin Geen conversie vereist
Generator temperatuur: 250 Kelvin --> 250 Kelvin Geen conversie vereist
condensor temperatuur: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
coeff_v_abs = (Tevp*(Tgen-Tcond))/(Tgen*(Tcond-Tevp)) --> (202*(250-300))/(250*(300-202))
Evalueren ... ...
coeff_v_abs = -0.412244897959184
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-0.412244897959184 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-0.412244897959184 -0.412245 <-- Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem
(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 Prestatiecoëfficiënt Rekenmachines

Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem
​ Gaan Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem = (Verdamper Temperatuur*(Generator temperatuur-condensor temperatuur))/(Generator temperatuur*(condensor temperatuur-Verdamper Temperatuur))
Prestatiecoëfficiënt van warmtepomp die warmte gebruikt in koude en warme reservoirs
​ Gaan COP van warmtepomp gegeven warmte = Verhit in het hete reservoir/(Verhit in het hete reservoir-Warmte in koud reservoir)
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)
Prestatiecoëfficiënt van koelkast
​ Gaan Prestatiecoëfficiënt van koelkast = Warmte uit reservoir voor lage temperaturen/Koelkast werk
Prestatiecoëfficiënt van warmtepomp met behulp van arbeid en warmte in een koud reservoir
​ Gaan COP van warmtepomp in koud reservoir = Verhit in het hete reservoir/Mechanische energie
Prestatiecoëfficiënt van koelkast gegeven werk en warmte in het koude reservoir
​ Gaan COP van koelkast in koud reservoir = Warmte in koud reservoir/Mechanische energie

Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem Formule

Prestatiecoëfficiënt van absorptiesysteem = (Verdamper Temperatuur*(Generator temperatuur-condensor temperatuur))/(Generator temperatuur*(condensor temperatuur-Verdamper Temperatuur))
coeff_v_abs = (Tevp*(Tgen-Tcond))/(Tgen*(Tcond-Tevp))

COP

Hoe hoger de temperatuur van de warmtetoevoer naar de generator, hoe hoger de COP. Hoe hoger de verdampingstemperatuur van het koelmiddel, hoe hoger de COP. Hoe lager de omgevingstemperatuur (lucht of water) voor warmteafvoer, hoe groter de COP.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!