Innendurchmesser des Rohrs bei gegebenem Wärmeübertragungskoeffizienten für Gas in turbulenter Bewegung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Innendurchmesser des Rohrs = ((16.6*Spezifische Wärmekapazität*(Massengeschwindigkeit)^0.8)/(Wärmeübertragungskoeffizient für Gas))^(1/0.2)
D = ((16.6*cp*(G)^0.8)/(h))^(1/0.2)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Innendurchmesser des Rohrs - (Gemessen in Meter) - Der Innendurchmesser des Rohrs ist der Innendurchmesser des Hohlzylinders des Rohrs.
Spezifische Wärmekapazität - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer bestimmten Substanz um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
Massengeschwindigkeit - (Gemessen in Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter) - Die Massengeschwindigkeit ist definiert als die Gewichtsströmungsrate einer Flüssigkeit geteilt durch die Querschnittsfläche der umschließenden Kammer oder Leitung.
Wärmeübertragungskoeffizient für Gas - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Wärmeübertragungskoeffizient für Gas ist die pro Flächeneinheit pro Kelvin übertragene Wärme. Somit wird die Fläche in die Gleichung einbezogen, da sie die Fläche darstellt, über die die Wärmeübertragung stattfindet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifische Wärmekapazität: 0.0002 Kilokalorie (IT) pro Kilogramm pro Celsius --> 0.837359999999986 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Massengeschwindigkeit: 0.1 Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter --> 0.1 Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Wärmeübertragungskoeffizient für Gas: 2.5 Kilokalorie (IT) pro Stunde pro Quadratmeter pro Celsius --> 2.90749999999995 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
D = ((16.6*cp*(G)^0.8)/(h))^(1/0.2) --> ((16.6*0.837359999999986*(0.1)^0.8)/(2.90749999999995))^(1/0.2)
Auswerten ... ...
D = 0.249748494526229
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.249748494526229 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.249748494526229 0.249748 Meter <-- Innendurchmesser des Rohrs
(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!

17 Grundlagen der Wärmeübertragung Taschenrechner

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Innendurchmesser des Rohrs bei gegebenem Wärmeübertragungskoeffizienten für Gas in turbulenter Bewegung
​ Gehen Innendurchmesser des Rohrs = ((16.6*Spezifische Wärmekapazität*(Massengeschwindigkeit)^0.8)/(Wärmeübertragungskoeffizient für Gas))^(1/0.2)
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​ Gehen Lokaler Wärmeübergangswiderstand = 1/(Hitzeübertragungskoeffizient*Bereich)
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​ Gehen Benetzter Umfang = Querschnittsfläche der Strömung/Hydraulischer Radius
Hydraulischer Radius
​ Gehen Hydraulischer Radius = Querschnittsfläche der Strömung/Benetzter Umfang
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​ Gehen Fanning-Reibungsfaktor = 2*Colburns J-Faktor
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​ Gehen Colburns J-Faktor = Fanning-Reibungsfaktor/2

Innendurchmesser des Rohrs bei gegebenem Wärmeübertragungskoeffizienten für Gas in turbulenter Bewegung Formel

Innendurchmesser des Rohrs = ((16.6*Spezifische Wärmekapazität*(Massengeschwindigkeit)^0.8)/(Wärmeübertragungskoeffizient für Gas))^(1/0.2)
D = ((16.6*cp*(G)^0.8)/(h))^(1/0.2)
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