Калькулятор эффективности теплового насоса (COP)

Этот инструмент использует зависимость Измеренный COP = тепловая мощность на выходе / электрическая мощность на входе; T_hot (К) = температура подачи °C + 273,15; T_cold (К) = температура источника °C + 273,15; COP Карно = T_hot / (T_hot - T_cold); Эффективность по второму закону = измеренный COP / COP Карно × 100; Подъём температуры = температура подачи °C - температура источника °C. Он использует входные значения (Тепловая мощность на выходе в W, Потребляемая электрическая мощность в W, Температура подачи в °C, Температура источника в °C) и возвращает следующие результаты: Measured COP, Carnot (ideal) COP, Second-law efficiency, Temperature lift. Поскольку это чистая математическая или физическая формула, а не правило, специфичное для конкретной страны, результат не меняется со временем: одни и те же значения всегда дают один и тот же ответ, проверяете ли вы домашнее задание или сверяете другой инструмент. Введите свои значения в поля ниже, и результат обновится мгновенно; вы также можете поделиться постоянной ссылкой с уже заполненным расчётом, что удобно для преподавания, отчётов или совместной работы. Например, при Тепловая мощность на выходе = 9 000 W, Потребляемая электрическая мощность = 3 000 W, Температура подачи = 35 °C, Температура источника = 0 °C результат равен 3, а пример расчёта ниже показывает каждый шаг, чтобы вы могли проследить вычисление и повторить его вручную. Этот метод - стандартная форма, задокументированная источником NIST / CODATA, а подпись над каждым результатом показывает дату его последней проверки. Этот инструмент предоставляет общую информацию и не заменяет профессиональную консультацию в области инженерии, медицины, финансов или науки; всегда проверяйте важные результаты по первоисточникам и на основе собственного суждения.

При Тепловая мощность на выходе = 9 000 W, Потребляемая электрическая мощность = 3 000 W, Температура подачи = 35 °C, Температура источника = 0 °C, результат равен 3.

Формула: Измеренный COP = тепловая мощность на выходе / электрическая мощность на входе. Источник: NIST / CODATA, по состоянию на 2026-07-14.

Measured COP3
Carnot (ideal) COP8,804286
Second-law efficiency34,074314 %
Temperature lift35 °C

Применимо к: любым числовым значениям. Источник метода: NIST / CODATA, проверено 2026-07-14.

Формула

Измеренный COP = тепловая мощность на выходе / электрическая мощность на входе; Thot (К) = температура подачи °C + 273,15; Tcold (К) = температура источника °C + 273,15; COP Карно = Thot / (Thot - Tcold); Эффективность по второму закону = измеренный COP / COP Карно × 100; Подъём температуры = температура подачи °C - температура источника °C

Пример расчёта

При Тепловая мощность на выходе = 9 000 W, Потребляемая электрическая мощность = 3 000 W, Температура подачи = 35 °C, Температура источника = 0 °C:

  1. Измеренный COP = тепловая мощность на выходе / электрическая мощность на входе
  2. Введённые значения: Тепловая мощность на выходе = 9 000 W, Потребляемая электрическая мощность = 3 000 W, Температура подачи = 35 °C, Температура источника = 0 °C
  3. Measured COP = 3
  4. Carnot (ideal) COP = 8,804286
  5. Second-law efficiency = 34,074314 %
  6. Temperature lift = 35 °C

Этот пример расчёта - один из автоматических эталонных тестов, которые калькулятор должен пройти перед публикацией.

Допущения

  • Значения - действительные числа в указанных единицах.
  • Общая информация, а не профессиональная консультация.

Часто задаваемые вопросы

Какая формула используется?

Измеренный COP = тепловая мощность на выходе / электрическая мощность на входе; Thot (К) = температура подачи °C + 273,15; Tcold (К) = температура источника °C + 273,15; COP Карно = Thot / (Thot - Tcold); Эффективность по второму закону = измеренный COP / COP Карно × 100; Подъём температуры = температура подачи °C - температура источника °C, стандартная форма, описанная в источнике NIST / CODATA.

Меняется ли результат со временем?

Нет. Это чистая формула без внешних коэффициентов, поэтому одни и те же значения всегда дают один и тот же результат.

Официальные источники и проверка

Проверено командой CalculatorHub, отредактировал James Graham, 2026-07-14. См. нашу методологию. Общая информация, а не профессиональная консультация.