Wärmeübertragungskoeffizient für Plattenwärmetauscher Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Plattenfilmkoeffizient = 0.26*(Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher/Äquivalenter Durchmesser im Wärmetauscher)*(Reynoldszahl für Flüssigkeit^0.65)*(Prandlt-Nummer für Flüssigkeit^0.4)*(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Rohrwandtemperatur)^0.14
hp = 0.26*(kf/de)*(Re^0.65)*(Pr^0.4)*(μ/μW)^0.14
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Plattenfilmkoeffizient - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Plattenfilmkoeffizient ist der Wärmeübertragungskoeffizient für einen Plattenwärmetauscher.
Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher - (Gemessen in Watt pro Meter pro K) - Die Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher ist die Proportionalitätskonstante für den Wärmefluss während der Wärmeleitungsübertragung in einem Wärmetauscher.
Äquivalenter Durchmesser im Wärmetauscher - (Gemessen in Meter) - Der äquivalente Durchmesser im Wärmetauscher stellt eine einzelne charakteristische Länge dar, die die Querschnittsform und den Strömungsweg eines nicht kreisförmigen oder unregelmäßig geformten Kanals oder Kanals berücksichtigt.
Reynoldszahl für Flüssigkeit - Die Reynoldszahl für Flüssigkeiten ist definiert als das Verhältnis der Trägheitskraft zur Viskositätskraft der Flüssigkeit.
Prandlt-Nummer für Flüssigkeit - Die Prandlt-Zahl für Flüssigkeit ist das Verhältnis der konduktiven zur konvektiven Wärmeübertragung der Flüssigkeit.
Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur im Wärmetauscher ist eine grundlegende Eigenschaft von Flüssigkeiten, die ihren Strömungswiderstand in einem Wärmetauscher charakterisiert.
Flüssigkeitsviskosität bei Rohrwandtemperatur - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die Flüssigkeitsviskosität bei der Rohrwandtemperatur wird als die Temperatur der Rohrwand definiert, bei der die Flüssigkeit mit ihr in Kontakt kommt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher: 3.4 Watt pro Meter pro K --> 3.4 Watt pro Meter pro K Keine Konvertierung erforderlich
Äquivalenter Durchmesser im Wärmetauscher: 21.5 Millimeter --> 0.0215 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Reynoldszahl für Flüssigkeit: 1000 --> Keine Konvertierung erforderlich
Prandlt-Nummer für Flüssigkeit: 3.27 --> Keine Konvertierung erforderlich
Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur: 1.005 Pascal Sekunde --> 1.005 Pascal Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Flüssigkeitsviskosität bei Rohrwandtemperatur: 1.006 Pascal Sekunde --> 1.006 Pascal Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hp = 0.26*(kf/de)*(Re^0.65)*(Pr^0.4)*(μ/μW)^0.14 --> 0.26*(3.4/0.0215)*(1000^0.65)*(3.27^0.4)*(1.005/1.006)^0.14
Auswerten ... ...
hp = 5885.3519269805
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5885.3519269805 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5885.3519269805 5885.352 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin <-- Plattenfilmkoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rishi Vadodaria
Malviya National Institute of Technology (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria hat diesen Rechner und 200+ 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!

19 Wärmeübertragungskoeffizient in Wärmetauschern Taschenrechner

Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation außerhalb horizontaler Rohre
​ Gehen Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient = 0.95*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*([g]/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*(Anzahl der Rohre im Wärmetauscher*Länge des Rohrs im Wärmetauscher/Massendurchfluss im Wärmetauscher))^(1/3))*(Anzahl der Rohre in der vertikalen Reihe des Wärmetauschers^(-1/6))
Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren
​ Gehen Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]*(pi*Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher*Anzahl der Rohre im Wärmetauscher/Massendurchfluss im Wärmetauscher))^(1/3)
Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation außerhalb vertikaler Rohre
​ Gehen Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]*(pi*Rohraußendurchmesser*Anzahl der Rohre im Wärmetauscher/Massendurchfluss im Wärmetauscher))^(1/3)
Maximaler Wärmefluss im Verdampfungsprozess
​ Gehen Maximaler Wärmefluss = (pi/24)*Latente Verdampfungswärme*Wasserdampfdichte*(Grenzflächenspannung*([g]/Wasserdampfdichte^2)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Wasserdampfdichte))^(1/4)*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung+Wasserdampfdichte)/(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung))^(1/2)
Wärmeübergangskoeffizient mit Rohrbelastung für Kondensation außerhalb horizontaler Rohre
​ Gehen Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient = 0.95*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*([g])/(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur*Horizontale Rohrbeladung))^(1/3))*(Anzahl der Rohre in der vertikalen Reihe des Wärmetauschers^(-1/6))
Wärmeübergangskoeffizient für die Unterkühlung in vertikalen Rohren
​ Gehen Innerer Unterkühlungskoeffizient = 7.5*(4*(Massendurchfluss im Wärmetauscher/(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur*Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher*pi))*((Spezifische Wärmekapazität*Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung^2*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher^2)/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur))^(1/3)
Wärmeübertragungskoeffizient für die Unterkühlung außerhalb horizontaler Rohre
​ Gehen Unterkühlungskoeffizient = 116*((Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher^3)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung/Rohraußendurchmesser)*(Spezifische Wärmekapazität/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*Wärmeausdehnungskoeffizient für Flüssigkeiten*(Filmtemperatur-Temperatur der Massenflüssigkeit))^0.25
Wärmeübertragungskoeffizient auf der Mantelseite
​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient auf der Mantelseite = Wärmeübertragungsfaktor*Reynoldszahl für Flüssigkeit*(Prandlt-Nummer für Flüssigkeit^0.333)*(Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher/Äquivalenter Durchmesser im Wärmetauscher)*(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Rohrwandtemperatur)^0.14
Wärmeübergangskoeffizient mit Rohrbelastung für Kondensation außerhalb vertikaler Rohre
​ Gehen Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]/((Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur*Außenrohrbelastung)))^(1/3)
Wärmeübergangskoeffizient mit Rohrbelastung für Kondensation in vertikalen Rohren
​ Gehen Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]/((Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur*Rohrbeladung)))^(1/3)
Wärmeübertragungskoeffizient für Plattenwärmetauscher
​ Gehen Plattenfilmkoeffizient = 0.26*(Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher/Äquivalenter Durchmesser im Wärmetauscher)*(Reynoldszahl für Flüssigkeit^0.65)*(Prandlt-Nummer für Flüssigkeit^0.4)*(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Rohrwandtemperatur)^0.14
Wärmeübertragungskoeffizient für Wasser auf der Rohrseite im Rohrbündelwärmetauscher
​ Gehen Rohrseitiger Wärmeübertragungskoeffizient = 4200*(1.35+0.02*(Wassertemperatur))*(Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Wärmetauscher^0.8)/(Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher)^0.2
Vertikale Rohrbeladung für Innenkondensation
​ Gehen Rohrbeladung = Kondensatfluss/(Anzahl der Rohre im Wärmetauscher*pi*Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher)
Vertikale Rohrbeladung für Außenkondensation
​ Gehen Außenrohrbelastung = Kondensatfluss/(Anzahl der Rohre im Wärmetauscher*pi*Rohraußendurchmesser)
Anzahl der Rohre im Horizontalkondensator bei gegebener Kondensatdurchflussrate und Rohrbeladung
​ Gehen Anzahl der Rohre im Wärmetauscher = Kondensatfluss/(Horizontale Rohrbeladung*Länge des Rohrs im Wärmetauscher)
Länge der Rohre im Horizontalkondensator bei gegebener Rohrbeladung und Kondensatdurchflussrate
​ Gehen Länge des Rohrs im Wärmetauscher = Kondensatfluss/(Anzahl der Rohre im Wärmetauscher*Horizontale Rohrbeladung)
Horizontale Rohrbeladung für Außenkondensation
​ Gehen Horizontale Rohrbeladung = Kondensatfluss/(Anzahl der Rohre im Wärmetauscher*Länge des Rohrs im Wärmetauscher)
Reynolds-Zahl für Kondensatfilm bei gegebener Rohrbelastung
​ Gehen Reynolds-Zahl für Kondensatfilm = (4*Rohrbeladung)/(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)
Vertikale Rohrbelastung bei gegebener Reynolds-Zahl für Kondensatfilm
​ Gehen Rohrbeladung = (Reynolds-Zahl für Kondensatfilm*Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)/4

Wärmeübertragungskoeffizient für Plattenwärmetauscher Formel

Plattenfilmkoeffizient = 0.26*(Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher/Äquivalenter Durchmesser im Wärmetauscher)*(Reynoldszahl für Flüssigkeit^0.65)*(Prandlt-Nummer für Flüssigkeit^0.4)*(Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Rohrwandtemperatur)^0.14
hp = 0.26*(kf/de)*(Re^0.65)*(Pr^0.4)*(μ/μW)^0.14
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