O Coeficiente de Carnot desempenho fornece a eficiência de uma bomba de calor com base no calor bombeia dentro ou fora de um edifício versus a quantidade de trabalho necessário para alterar a temperatura. Uma maior coeficiente de desempenho (COP) significa que mais calor é transferido, dada a mesma quantidade de trabalho. Porque as bombas de calor pode ser usado tanto para aquecimento e casas frias, o Carnot Coeficiente da equação de desempenho é usado para bombas de calor, mas com pequenas variações com base em se ele é ou não remover o calor ou a adição de calor para um espaço.
Coeficiente de Equação do Poder para Refrigeração - Método 1
Determinar o calor para o ciclo de refrigeração. Isso pode ser em calorias ou unidades térmicas britânicas (BTUs).
Determine o trabalho colocar no sistema. Esta é medida em Watts. Este valor pode muitas vezes ser encontrados através da leitura da electricidade consumida pela bomba de calor.
Dividir o calor em pelo trabalho em colocar. Este é o coeficiente de potência para o sistema de refrigeração.
Coeficiente de Equação do Poder para Refrigeração - Método 2
Determinar o calor para o ciclo de refrigeração. Isso pode ser em unidades ou calorias térmicas britânicas.
Determinar o calor retirado do sistema.
Subtrair o calor para o sistema a partir do calor para fora do sistema. Por exemplo, 20 BTUs colocado no sistema de aquecimento por operação da bomba de calor, mas a 200 BTU removido para um total de 180 BTU removidos. Este é o fluxo de calor.
Dividir o calor em pelo fluxo de calor encontrado no passo 3 acima. Este é o coeficiente de potência para o sistema de refrigeração. Para este exemplo, o coeficiente de potência seria de 20 BTU em dividido por 180 BTUs removidas para um COP de 0,111 ou 11,1%.
Coeficiente de Equação do Poder para Refrigeração - Método 3
Determinar as temperaturas máxima e mínima do ciclo de refrigeração. Estas temperaturas podem ser em graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit.
Subtrair a temperatura mais baixa da temperatura mais alta. Este é o diferencial de temperatura do sistema. Por exemplo, se a temperatura máxima é de 40 graus Celsius e o refrigerador cria um mínimo de 10 graus Celsius, o diferencial de temperatura é 30.
Dividir a menor temperatura do sistema, o diferencial de temperatura encontradas no passo acima. Este é o coeficiente de potência para o sistema de refrigeração. Por exemplo, o resultado seria de 10 graus dividido por 30 para uma bobina de 0,333 ou 33,3%.