Kapazitätsrate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität
C = *c
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kapazitätsrate - (Gemessen in Watt pro Kelvin) - Die Kapazitätsrate ist definiert als die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Objekts um 1 Grad Celsius oder 1 Kelvin zu erhöhen.
Massendurchsatz - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Der Massenstrom ist die Masse eines Stoffes, die pro Zeiteinheit durchströmt. Seine Einheit ist Kilogramm pro Sekunde in SI-Einheiten.
Spezifische Wärmekapazität - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit eines bestimmten Stoffes um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massendurchsatz: 101.5 Kilogramm / Sekunde --> 101.5 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität: 1.5 Joule pro Kilogramm pro K --> 1.5 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
C = ṁ*c --> 101.5*1.5
Auswerten ... ...
C = 152.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
152.25 Watt pro Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
152.25 Watt pro Kelvin <-- Kapazitätsrate
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Wärmetauscher Taschenrechner

Gesamtwärmeübertragungskoeffizient für Rohre ohne Rippen
​ Gehen Gesamtwärmeübertragungskoeffizient nach Verschmutzung = 1/((1/Externer Konvektions-Wärmeübertragungskoeffizient)+Verschmutzungsfaktor auf der Außenseite des Rohrs+(((Äußerer Rohrdurchmesser*(ln(Äußerer Rohrdurchmesser/Rohrinnendurchmesser))))/(2*Wärmeleitfähigkeit))+((Verschmutzungsfaktor auf der Innenseite des Rohrs*Äußere Rohroberfläche)/Innenfläche des Rohrs)+(Äußere Rohroberfläche/(Wärmeübertragungskoeffizient der inneren Konvektion*Innenfläche des Rohrs)))
Gesamtwärmeübertragungskoeffizient für langen Zylinder
​ Gehen Hitzeübertragungskoeffizient = ((0.023*(Massengeschwindigkeit^0.8)*(Wärmeleitfähigkeit^0.67)*(Spezifische Wärmekapazität^0.33))/((Durchmesser des Rohrs^0.2)*(Viskosität der Flüssigkeit^0.47)))
Wärmeübertragung im Wärmetauscher bei kalten Fluideigenschaften
​ Gehen Hitze = modulus(Masse der kalten Flüssigkeit*Spezifische Wärmekapazität kalter Flüssigkeiten*(Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit))
Wärmeübertragung im Wärmetauscher bei Eigenschaften heißer Flüssigkeiten
​ Gehen Hitze = Masse heißer Flüssigkeit*Spezifische Wärmekapazität heißer Flüssigkeiten*(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der heißen Flüssigkeit)
Rate der Wärmeübertragung mit Korrekturfaktor und LMTD
​ Gehen Wärmeübertragung = Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich Wärmetauscher*Korrekturfaktor*Mittlere Temperaturdifferenz protokollieren
Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate
​ Gehen Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate = Mindestkapazitätsrate*(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit)
Anzahl der Wärmeübertragungseinheiten
​ Gehen Anzahl der Wärmeübertragungseinheiten = (Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich Wärmetauscher)/Mindestkapazitätsrate
Wärmeübertragung im Wärmetauscher bei gegebenem Gesamtwärmeübertragungskoeffizienten
​ Gehen Hitze = Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich Wärmetauscher*Mittlere Temperaturdifferenz protokollieren
Verschmutzungsfaktor
​ Gehen Verschmutzungsfaktor = (1/Gesamtwärmeübertragungskoeffizient nach Verschmutzung)-(1/Wärmedurchgangskoeffizient)
Kapazitätsrate
​ Gehen Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität

15 Wärmetauscher und seine Wirksamkeit Taschenrechner

Gesamtwärmeübertragungskoeffizient für Rohre ohne Rippen
​ Gehen Gesamtwärmeübertragungskoeffizient nach Verschmutzung = 1/((1/Externer Konvektions-Wärmeübertragungskoeffizient)+Verschmutzungsfaktor auf der Außenseite des Rohrs+(((Äußerer Rohrdurchmesser*(ln(Äußerer Rohrdurchmesser/Rohrinnendurchmesser))))/(2*Wärmeleitfähigkeit))+((Verschmutzungsfaktor auf der Innenseite des Rohrs*Äußere Rohroberfläche)/Innenfläche des Rohrs)+(Äußere Rohroberfläche/(Wärmeübertragungskoeffizient der inneren Konvektion*Innenfläche des Rohrs)))
Wirksamkeit des Gegenstromwärmetauschers, wenn kalte Flüssigkeit minimale Flüssigkeit ist
​ Gehen Wirksamkeit von HE, wenn die kalte Flüssigkeit minimal ist = (modulus((Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit))/(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit))
Wirksamkeit des Parallelstrom-Wärmetauschers, wenn heiße Flüssigkeit minimale Flüssigkeit ist
​ Gehen Wirksamkeit von HE, wenn heiße Flüssigkeit minimale Flüssigkeit hat = ((Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der heißen Flüssigkeit)/(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit))
Wirksamkeit des Gegenstromwärmetauschers, wenn heiße Flüssigkeit minimale Flüssigkeit ist
​ Gehen Wirksamkeit von HE, wenn heiße Flüssigkeit minimale Flüssigkeit hat = (Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der heißen Flüssigkeit)/(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)
Wirksamkeit des Parallelstrom-Wärmetauschers, wenn kalte Flüssigkeit minimale Flüssigkeit ist
​ Gehen Wirksamkeit von HE, wenn die kalte Flüssigkeit minimal ist = (Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit-Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit)
Wärmeübertragung im Wärmetauscher bei kalten Fluideigenschaften
​ Gehen Hitze = modulus(Masse der kalten Flüssigkeit*Spezifische Wärmekapazität kalter Flüssigkeiten*(Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit))
Wärmeübertragung im Wärmetauscher bei Eigenschaften heißer Flüssigkeiten
​ Gehen Hitze = Masse heißer Flüssigkeit*Spezifische Wärmekapazität heißer Flüssigkeiten*(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der heißen Flüssigkeit)
Rate der Wärmeübertragung mit Korrekturfaktor und LMTD
​ Gehen Wärmeübertragung = Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich Wärmetauscher*Korrekturfaktor*Mittlere Temperaturdifferenz protokollieren
Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate
​ Gehen Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate = Mindestkapazitätsrate*(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit)
Anzahl der Wärmeübertragungseinheiten
​ Gehen Anzahl der Wärmeübertragungseinheiten = (Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich Wärmetauscher)/Mindestkapazitätsrate
Wärmeübertragung im Wärmetauscher bei gegebenem Gesamtwärmeübertragungskoeffizienten
​ Gehen Hitze = Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich Wärmetauscher*Mittlere Temperaturdifferenz protokollieren
Wirksamkeit des Wärmetauschers für minimale Flüssigkeit
​ Gehen Wirksamkeit des Wärmetauschers = Temperaturunterschied der minimalen Flüssigkeit/Maximale Temperaturdifferenz im Wärmetauscher
Verschmutzungsfaktor
​ Gehen Verschmutzungsfaktor = (1/Gesamtwärmeübertragungskoeffizient nach Verschmutzung)-(1/Wärmedurchgangskoeffizient)
Effektivität des Wärmetauschers
​ Gehen Wirksamkeit des Wärmetauschers = Tatsächliche Wärmeübertragungsrate/Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate
Kapazitätsrate
​ Gehen Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität

Kapazitätsrate Formel

Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität
C = *c
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