Cykl lodówki Carnota Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Cykl Carnota w lodówce = 1/(Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego/Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-1)
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Cykl Carnota w lodówce - Cykl Carnota w lodówce wyznacza górną granicę sprawności, jaką może osiągnąć każdy klasyczny silnik termodynamiczny lub układ chłodniczy podczas konwersji ciepła na pracę.
Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego - (Mierzone w Dżul) - Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego to ciepło materiału o niższej temperaturze.
Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego - (Mierzone w Dżul) - Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego to ciepło dla ciała o wyższej temperaturze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego: 200 Dżul --> 200 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego: 800 Dżul --> 800 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1) --> 1/(200/800-1)
Ocenianie ... ...
Cref = -1.33333333333333
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-1.33333333333333 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-1.33333333333333 -1.333333 <-- Cykl Carnota w lodówce
(Obliczenie zakończone za 00.007 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

6 Chłodzenie i upłynnianie Kalkulatory

Współczynnik wydajności lodówki przy przekazywaniu ciepła w zimnym i gorącym zbiorniku
​ Iść COP lodówki podanej ciepła = Ciepło w zimnym zbiorniku/(Ogrzać w gorącym zbiorniku-Ciepło w zimnym zbiorniku)
Cykl lodówki Carnota
​ Iść Cykl Carnota w lodówce = 1/(Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego/Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-1)
Lodówka działa
​ Iść Praca w lodówce = Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego
Współczynnik wydajności lodówki
​ Iść Współczynnik wydajności lodówki = Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego/Praca w lodówce
Współczynnik wydajności lodówki przy danej pracy i cieple w zimnym zbiorniku
​ Iść COP lodówki w zimnym zbiorniku = Ciepło w zimnym zbiorniku/Energia mechaniczna
Prawdziwa lodówka
​ Iść Prawdziwa lodówka = Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego/Praca

8 Silnik ciepła i pompa ciepła Kalkulatory

cykl Carnota pompy ciepła
​ Iść Cykl Carnota pompy ciepła = Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego/(Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego)
Cykl lodówki Carnota
​ Iść Cykl Carnota w lodówce = 1/(Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego/Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-1)
Praca pompy ciepła
​ Iść Praca pompy ciepła = Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego
Moc konia w przepływie płynu
​ Iść Moc silnika = (Szybkość przepływu płynu*Ciśnienie bezwzględne)/(1714)
Stosunek powietrza do paliwa
​ Iść Stosunek powietrza do paliwa = Masa powietrza/Masa paliwa
prawdziwy silnik cieplny
​ Iść Prawdziwy silnik cieplny = Praca pompy ciepła/Ciepło
prawdziwa pompa ciepła
​ Iść Prawdziwa pompa ciepła = Ciepło/Praca pompy ciepła
Wydajność pompy ciepła
​ Iść Pompa ciepła = Ciepło/Praca pompy ciepła

Cykl lodówki Carnota Formułę

Cykl Carnota w lodówce = 1/(Ciepło ze zbiornika niskotemperaturowego/Ciepło ze zbiornika wysokotemperaturowego-1)
Cref = 1/(Qlow/Qhigh-1)

Co to jest cykl Carnota?

Cykl Carnota jest teoretycznym idealnym cyklem termodynamicznym. Zapewnia górną granicę wydajności, jaką każdy klasyczny silnik termodynamiczny może osiągnąć podczas zamiany ciepła na pracę, lub odwrotnie, wydajność układu chłodniczego w tworzeniu różnicy temperatur poprzez zastosowanie pracy w układzie. Nie jest to rzeczywisty cykl termodynamiczny, ale konstrukt teoretyczny.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!