Wärmefluss zum Kochen des Keimpools Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wärmefluss = Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit*Änderung der Verdampfungsenthalpie*((([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Oberflächenspannung))^0.5)*(((Spezifische Wärme der Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstant beim Blasensieden*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(Prandtl-Nummer)^1.7))^3.0)
Q = μf*∆H*((([g]*(ρl-ρv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 10 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Wärmefluss - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Der Wärmefluss ist die Wärmeübertragungsrate pro Flächeneinheit senkrecht zur Richtung des Wärmeflusses. Es wird mit dem Buchstaben „q“ bezeichnet.
Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist der Widerstand gegen die Bewegung einer Flüssigkeitsschicht über eine andere.
Änderung der Verdampfungsenthalpie - (Gemessen in Joule pro Maulwurf) - Die Änderung der Verdampfungsenthalpie ist die Energiemenge (Enthalpie), die einer flüssigen Substanz hinzugefügt werden muss, um eine bestimmte Menge dieser Substanz in ein Gas umzuwandeln.
Dichte der Flüssigkeit - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte einer Flüssigkeit ist die Masse einer Volumeneinheit einer materiellen Substanz.
Dichte des Dampfes - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dampfdichte ist die Masse einer Volumeneinheit einer materiellen Substanz.
Oberflächenspannung - (Gemessen in Newton pro Meter) - Unter Oberflächenspannung versteht man die Oberfläche einer Flüssigkeit, die es ihr aufgrund der kohäsiven Natur ihrer Moleküle ermöglicht, einer äußeren Kraft zu widerstehen.
Spezifische Wärme der Flüssigkeit - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärme einer Flüssigkeit ist die Wärmemenge pro Masseneinheit, die erforderlich ist, um die Temperatur um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Übertemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Unter Übertemperatur versteht man den Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und der Sättigungstemperatur des Fluids.
Konstant beim Blasensieden - Die Konstante beim Blasensieden ist ein konstanter Term, der in der Gleichung für das Blasensieden verwendet wird.
Prandtl-Nummer - Die Prandtl-Zahl (Pr) oder Prandtl-Gruppe ist eine dimensionslose Zahl, benannt nach dem deutschen Physiker Ludwig Prandtl, definiert als das Verhältnis der Impulsdiffusionsfähigkeit zur thermischen Diffusionsfähigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit: 8 Pascal Sekunde --> 8 Pascal Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Änderung der Verdampfungsenthalpie: 500 Joule pro Maulwurf --> 500 Joule pro Maulwurf Keine Konvertierung erforderlich
Dichte der Flüssigkeit: 4 Kilogramm pro Kubikmeter --> 4 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Dichte des Dampfes: 0.5 Kilogramm pro Kubikmeter --> 0.5 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Oberflächenspannung: 21.8 Newton pro Meter --> 21.8 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärme der Flüssigkeit: 3 Joule pro Kilogramm pro K --> 3 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
Übertemperatur: 12 Kelvin --> 12 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Konstant beim Blasensieden: 0.55 --> Keine Konvertierung erforderlich
Prandtl-Nummer: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = μf*∆H*((([g]*(ρlv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0) --> 8*500*((([g]*(4-0.5))/(21.8))^0.5)*(((3*12)/(0.55*500*(0.7)^1.7))^3.0)
Auswerten ... ...
Q = 69.4281385117412
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
69.4281385117412 Watt pro Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
69.4281385117412 69.42814 Watt pro Quadratmeter <-- Wärmefluss
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

11 Sieden Taschenrechner

Maximaler Wärmefluss zum Kochen des Keimpools
​ Gehen Maximaler Wärmefluss = (1.464*10^-9)*(((Spezifische Wärme der Flüssigkeit*(Wärmeleitfähigkeit einer Flüssigkeit^2)*(Dichte der Flüssigkeit^0.5)*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Dichte des Dampfes*Änderung der Verdampfungsenthalpie*Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit^0.5))^0.5)*(((Änderung der Verdampfungsenthalpie*Dichte des Dampfes*Übertemperatur)/(Oberflächenspannung*Temperatur der Flüssigkeit))^2.3)
Wärmefluss zum Kochen des Keimpools
​ Gehen Wärmefluss = Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit*Änderung der Verdampfungsenthalpie*((([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Oberflächenspannung))^0.5)*(((Spezifische Wärme der Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstant beim Blasensieden*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(Prandtl-Nummer)^1.7))^3.0)
Wärmeübergangskoeffizient durch Konvektion für stabiles Filmsieden
​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient durch Konvektion = 0.62*((Wärmeleitfähigkeit von Dampf^3*Dichte des Dampfes*[g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes)*(Änderung der Verdampfungsenthalpie+(0.68*Spezifische Dampfwärme)*Übertemperatur))/(Dynamische Viskosität von Dampf*Durchmesser*Übertemperatur))^0.25
Verdunstungsenthalpie zum Kochen des Keimpools
​ Gehen Änderung der Verdampfungsenthalpie = ((1/Wärmefluss)*Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit*(([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Oberflächenspannung))^0.5*((Spezifische Wärme der Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstant beim Blasensieden*(Prandtl-Nummer)^1.7))^3)^0.5
Verdunstungsenthalpie bei kritischem Wärmefluss
​ Gehen Änderung der Verdampfungsenthalpie = Kritischer Wärmestrom/(0.18*Dichte des Dampfes*(((Oberflächenspannung*[g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Dichte des Dampfes^2))^0.25))
Kritischer Wärmefluss zum Kochen des Keimpools
​ Gehen Kritischer Wärmestrom = 0.18*Änderung der Verdampfungsenthalpie*Dichte des Dampfes*((Oberflächenspannung*[g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Dichte des Dampfes^2))^0.25
Wärmeübergangskoeffizient durch Strahlung für horizontale Rohre
​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient durch Strahlung = [Stefan-BoltZ]*Emissionsgrad*(((Wandtemperatur^4)-(Sättigungstemperatur^4))/(Wandtemperatur-Sättigungstemperatur))
Emissionsgrad bei Wärmeübergangskoeffizient durch Strahlung
​ Gehen Emissionsgrad = Wärmeübertragungskoeffizient durch Strahlung/([Stefan-BoltZ]*((Wandtemperatur^4-Sättigungstemperatur^4)/(Wandtemperatur-Sättigungstemperatur)))
Wärmeübergangskoeffizient durch Strahlung
​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient durch Strahlung = (Wärmeübertragungskoeffizient durch Sieden-Wärmeübertragungskoeffizient durch Konvektion)/0.75
Wärmeübergangskoeffizient für die Konvektion
​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient durch Konvektion = Wärmeübertragungskoeffizient durch Sieden-0.75*Wärmeübertragungskoeffizient durch Strahlung
Wärmeübergangskoeffizient beim Filmsieden
​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient durch Sieden = Wärmeübertragungskoeffizient durch Konvektion+0.75*Wärmeübertragungskoeffizient durch Strahlung

Wärmefluss zum Kochen des Keimpools Formel

Wärmefluss = Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit*Änderung der Verdampfungsenthalpie*((([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Oberflächenspannung))^0.5)*(((Spezifische Wärme der Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstant beim Blasensieden*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(Prandtl-Nummer)^1.7))^3.0)
Q = μf*∆H*((([g]*(ρl-ρv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0)

Was kocht

Kochen ist die schnelle Verdampfung einer Flüssigkeit, die auftritt, wenn eine Flüssigkeit auf ihren Siedepunkt erhitzt wird, die Temperatur, bei der der Dampfdruck der Flüssigkeit gleich dem Druck ist, den die umgebende Atmosphäre auf die Flüssigkeit ausübt.

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