Vom Ofen zum Schmelzen von Stahl benötigte Energie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energie = (Masse*Spezifische Wärme*(Wandtemperatur 2-Wandtemperatur 1))+(Masse*Latente Hitze)
E = (m*Sheat*(T2-T1))+(m*Lheat)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Energie - (Gemessen in Joule) - Unter Energie versteht man die quantitative Eigenschaft, die auf einen Körper oder ein physikalisches System übertragen wird, erkennbar in der Arbeitsleistung und in Form von Wärme und Licht.
Masse - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse ist ein Maß für die Trägheit des Körpers, den Widerstand gegen Beschleunigung, wenn eine Nettokraft ausgeübt wird. Die Masse eines Objekts bestimmt auch die Stärke seiner gravitativen Anziehungskraft auf andere Körper.
Spezifische Wärme - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Spezifische Wärme ist definiert als die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer bestimmten Substanz um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Wandtemperatur 2 - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Wand 2 ist definiert als die Wärme, die von Wand 2 in einem System aus 2 Wänden gehalten wird.
Wandtemperatur 1 - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Wand 1 ist der Grad oder die Intensität der in Wand 1 vorhandenen Wärme.
Latente Hitze - (Gemessen in Joule) - Latentwärme ist definiert als die Wärme, die erforderlich ist, um einen Feststoff ohne Temperaturänderung in eine Flüssigkeit oder einen Dampf oder eine Flüssigkeit in einen Dampf umzuwandeln.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse: 35.98 Kilogramm --> 35.98 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärme: 138 Joule pro Kilogramm pro K --> 138 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
Wandtemperatur 2: 299 Kelvin --> 299 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Wandtemperatur 1: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Latente Hitze: 0.5 Kilojoule --> 500 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = (m*Sheat*(T2-T1))+(m*Lheat) --> (35.98*138*(299-300))+(35.98*500)
Auswerten ... ...
E = 13024.76
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13024.76 Joule -->13.02476 Kilojoule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13.02476 Kilojoule <-- Energie
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prahalad Singh
Jaipur Engineering College und Forschungszentrum (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

8 Ofenheizung Taschenrechner

Wärmeleitung
​ Gehen Wärmeleitung = (Wärmeleitfähigkeit*Bereich des Ofens*Gesamtzeit*(Wandtemperatur 1-Wandtemperatur 2))/Wandstärke
Vom Ofen zum Schmelzen von Stahl benötigte Energie
​ Gehen Energie = (Masse*Spezifische Wärme*(Wandtemperatur 2-Wandtemperatur 1))+(Masse*Latente Hitze)
Dicke des Zylinders
​ Gehen Dicke des Zylinders = 1/(2*pi)*sqrt((Spezifischer Widerstand*10^9)/(Relative Permeabilität*Frequenz des Induktionsofens))
Äquivalente Induktivität des Ofens
​ Gehen Induktivität = (pi*4*pi*10^-7*Anzahl der Spulenwindungen^2*Durchmesser der Schmelze^2)/(4*Höhe der Schmelze)
Wärmestrahlung
​ Gehen Wärmestrahlung = 5.72*Emissionsgrad*Strahlende Effizienz*((Wandtemperatur 1/100)^4-(Wandtemperatur 2/100)^4)
Arbeitsfrequenz
​ Gehen Frequenz des Induktionsofens = (Spezifischer Widerstand*10^9)/(4*pi^2*Dicke des Zylinders^2*Relative Permeabilität)
Spezifischer Widerstand anhand der Betriebsfrequenz
​ Gehen Spezifischer Widerstand = (Frequenz des Induktionsofens*4*pi^2*Dicke des Zylinders^2*Relative Permeabilität)/10^9
Energieeffizienz
​ Gehen Energieeffizienz = Theoretische Energie/Tatsächliche Energie

Vom Ofen zum Schmelzen von Stahl benötigte Energie Formel

Energie = (Masse*Spezifische Wärme*(Wandtemperatur 2-Wandtemperatur 1))+(Masse*Latente Hitze)
E = (m*Sheat*(T2-T1))+(m*Lheat)

Welches Material wird hauptsächlich für den Glühfaden von Glühlampen verwendet und warum?

Wolfram wird aufgrund seines Hochtemperaturkoeffizienten, seines hohen Schmelzpunkts, seines niedrigen Dampfdrucks, seiner Duktilität und seiner guten mechanischen Festigkeit häufig für den Glühfaden der Glühlampe verwendet.

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