COP do ciclo de Bell-Coleman para determinada taxa de compressão e índice adiabático Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente Teórico de Desempenho = 1/(Taxa de compressão ou expansão^((Taxa de capacidade de calor-1)/Taxa de capacidade de calor)-1)
COPtheoretical = 1/(rp^((γ-1)/γ)-1)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Coeficiente Teórico de Desempenho - O Coeficiente Teórico de Desempenho de um refrigerador é a razão entre o calor extraído do refrigerador e a quantidade de trabalho realizado.
Taxa de compressão ou expansão - Taxa de compressão ou expansão para pressões conhecidas.
Taxa de capacidade de calor - A relação de capacidade térmica, também conhecida como índice adiabático, é a relação entre calores específicos, ou seja, a relação entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Taxa de compressão ou expansão: 2 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de capacidade de calor: 1.4 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
COPtheoretical = 1/(rp^((γ-1)/γ)-1) --> 1/(2^((1.4-1)/1.4)-1)
Avaliando ... ...
COPtheoretical = 4.56592536950404
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.56592536950404 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.56592536950404 4.565925 <-- Coeficiente Teórico de Desempenho
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

8 Ciclos de refrigeração de ar Calculadoras

COP do ciclo de Bell-Coleman para determinadas temperaturas, índice politrópico e índice adiabático
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = (Temperatura no início da compressão isentrópica-Temperatura no final da expansão isentrópica)/((Índice politrópico/(Índice politrópico-1))*((Taxa de capacidade de calor-1)/Taxa de capacidade de calor)*((Temperatura ideal no final da compressão isentrópica-Temperatura ideal no final do resfriamento isobárico)-(Temperatura no início da compressão isentrópica-Temperatura no final da expansão isentrópica)))
Calor rejeitado durante o processo de resfriamento de pressão constante
​ Vai Calor Rejeitado = Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura ideal no final da compressão isentrópica-Temperatura ideal no final do resfriamento isobárico)
Calor Absorvido Durante o Processo de Expansão de Pressão Constante
​ Vai Absorção de Calor = Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura no início da compressão isentrópica-Temperatura no final da expansão isentrópica)
COP do ciclo de Bell-Coleman para determinada taxa de compressão e índice adiabático
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = 1/(Taxa de compressão ou expansão^((Taxa de capacidade de calor-1)/Taxa de capacidade de calor)-1)
Taxa de compressão ou expansão
​ Vai Taxa de compressão ou expansão = Pressão no final da compressão isentrópica/Pressão no início da compressão isentrópica
Coeficiente Relativo de Desempenho
​ Vai Coeficiente Relativo de Desempenho = Coeficiente real de desempenho/Coeficiente Teórico de Desempenho
Taxa de desempenho de energia da bomba de calor
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = Calor entregue ao corpo quente/Trabalho realizado por minuto
Coeficiente Teórico de Desempenho do Frigorífico
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = Calor Extraído do Frigorífico/Trabalho feito

8 Ciclos de refrigeração de ar Calculadoras

COP do ciclo de Bell-Coleman para determinadas temperaturas, índice politrópico e índice adiabático
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = (Temperatura no início da compressão isentrópica-Temperatura no final da expansão isentrópica)/((Índice politrópico/(Índice politrópico-1))*((Taxa de capacidade de calor-1)/Taxa de capacidade de calor)*((Temperatura ideal no final da compressão isentrópica-Temperatura ideal no final do resfriamento isobárico)-(Temperatura no início da compressão isentrópica-Temperatura no final da expansão isentrópica)))
Calor rejeitado durante o processo de resfriamento de pressão constante
​ Vai Calor Rejeitado = Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura ideal no final da compressão isentrópica-Temperatura ideal no final do resfriamento isobárico)
Calor Absorvido Durante o Processo de Expansão de Pressão Constante
​ Vai Absorção de Calor = Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante*(Temperatura no início da compressão isentrópica-Temperatura no final da expansão isentrópica)
COP do ciclo de Bell-Coleman para determinada taxa de compressão e índice adiabático
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = 1/(Taxa de compressão ou expansão^((Taxa de capacidade de calor-1)/Taxa de capacidade de calor)-1)
Taxa de compressão ou expansão
​ Vai Taxa de compressão ou expansão = Pressão no final da compressão isentrópica/Pressão no início da compressão isentrópica
Coeficiente Relativo de Desempenho
​ Vai Coeficiente Relativo de Desempenho = Coeficiente real de desempenho/Coeficiente Teórico de Desempenho
Taxa de desempenho de energia da bomba de calor
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = Calor entregue ao corpo quente/Trabalho realizado por minuto
Coeficiente Teórico de Desempenho do Frigorífico
​ Vai Coeficiente Teórico de Desempenho = Calor Extraído do Frigorífico/Trabalho feito

COP do ciclo de Bell-Coleman para determinada taxa de compressão e índice adiabático Fórmula

Coeficiente Teórico de Desempenho = 1/(Taxa de compressão ou expansão^((Taxa de capacidade de calor-1)/Taxa de capacidade de calor)-1)
COPtheoretical = 1/(rp^((γ-1)/γ)-1)

O que é o ciclo Bell Coleman?

O Ciclo Bell Coleman (também chamado de Joule ou ciclo Brayton "reverso") é um ciclo de refrigeração onde o fluido de trabalho é um gás que é comprimido e expandido, mas não muda de fase.

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