Taxa de desempenho de energia da bomba de calor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente Teórico de Desempenho = Calor entregue ao corpo quente/Trabalho realizado por minuto
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min
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.
Calor entregue ao corpo quente - (Medido em Watt) - Calor entregue ao corpo quente é a quantidade de calor transferida para um corpo ao realizar algum trabalho.
Trabalho realizado por minuto - (Medido em Watt) - Trabalho realizado por minuto é quando uma força aplicada a um objeto move esse objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Calor entregue ao corpo quente: 1250 Quilojoule por minuto --> 20833.3333333334 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
Trabalho realizado por minuto: 260 Quilojoule por minuto --> 4333.33333333334 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min --> 20833.3333333334/4333.33333333334
Avaliando ... ...
COPtheoretical = 4.80769230769232
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.80769230769232 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.80769230769232 4.807692 <-- 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 Mayank Tayal
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Durgapur
Mayank Tayal verificou esta calculadora e mais 10+ 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

Taxa de desempenho de energia da bomba de calor Fórmula

Coeficiente Teórico de Desempenho = Calor entregue ao corpo quente/Trabalho realizado por minuto
COPtheoretical = Qdelivered/Wper min

O que é Energy Performance Ratio (EPR)?

É a relação entre o calor fornecido ao corpo e o trabalho necessário a ser realizado no sistema. É também chamado de COP do motor térmico.

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