Wärmeübertragungskoeffizient für erzwungenes lokales Sieden in vertikalen Rohren Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion = (2.54*((Übertemperatur)^3)*exp((Systemdruck in vertikalen Rohren)/1.551))
h = (2.54*((ΔTx)^3)*exp((p)/1.551))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Verwendete Variablen
Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Wärmeübertragungskoeffizient für erzwungene Konvektion ist die pro Flächeneinheit pro Grad Celsius übertragene Wärme.
Übertemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Unter Übertemperatur versteht man den Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und der Sättigungstemperatur des Fluids.
Systemdruck in vertikalen Rohren - (Gemessen in Megapascal) - Der Systemdruck in vertikalen Rohren ist die Kraft, die senkrecht zur Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Übertemperatur: 2.25 Grad Celsius --> 2.25 Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Systemdruck in vertikalen Rohren: 0.00607 Megapascal --> 0.00607 Megapascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h = (2.54*((ΔTx)^3)*exp((p)/1.551)) --> (2.54*((2.25)^3)*exp((0.00607)/1.551))
Auswerten ... ...
h = 29.0456384847018
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
29.0456384847018 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin -->29.0456384847018 Watt pro Quadratmeter pro Celsius (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
29.0456384847018 29.04564 Watt pro Quadratmeter pro Celsius <-- Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion
(Berechnung in 00.004 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 Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

14 Sieden Taschenrechner

Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit
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Kritischer Wärmefluss von Zuber
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Modifizierter Wärmeübergangskoeffizient unter Druckeinfluss
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Von Mostinski vorgeschlagene Korrelation für den Wärmefluss
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Wärmeübertragungskoeffizient für erzwungenes lokales Sieden in vertikalen Rohren
​ Gehen Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion = (2.54*((Übertemperatur)^3)*exp((Systemdruck in vertikalen Rohren)/1.551))
Wärmefluss im voll entwickelten Siedezustand für höhere Drücke
​ Gehen Wärmeübertragungsrate = 283.2*Bereich*((Übertemperatur)^(3))*((Druck)^(4/3))
Wärmeübertragungskoeffizient bei gegebener Biot-Zahl
​ Gehen Hitzeübertragungskoeffizient = (Biot-Nummer*Wärmeleitfähigkeit)/Wandstärke
Oberflächentemperatur bei Übertemperatur
​ Gehen Oberflächentemperatur = Sättigungstemperatur+Übertemperatur bei der Wärmeübertragung
Gesättigte Temperatur bei Übertemperatur
​ Gehen Sättigungstemperatur = Oberflächentemperatur-Übertemperatur bei der Wärmeübertragung
Übertemperatur beim Kochen
​ Gehen Übertemperatur bei der Wärmeübertragung = Oberflächentemperatur-Sättigungstemperatur
Wärmefluss im voll entwickelten Siedezustand für Drücke bis zu 0,7 Megapascal
​ Gehen Wärmeübertragungsrate = 2.253*Bereich*((Übertemperatur)^(3.96))

Wärmeübertragungskoeffizient für erzwungenes lokales Sieden in vertikalen Rohren Formel

Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion = (2.54*((Übertemperatur)^3)*exp((Systemdruck in vertikalen Rohren)/1.551))
h = (2.54*((ΔTx)^3)*exp((p)/1.551))
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