Massenstrom wird während des Ladens und Entladens beibehalten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massenstrom während des Ladens und Entladens = Theoretische Speicherkapazität/(Zeitraum des Ladens und Entladens*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K*Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit)
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Massenstrom während des Ladens und Entladens - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Der Massendurchfluss beim Laden und Entladen ist definiert als die Menge an Transferflüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch die Speichervorrichtung fließt.
Theoretische Speicherkapazität - (Gemessen in Joule) - Theoretische Speicherkapazität ist definiert als die Menge an Wärmeenergie, die ein Gerät theoretisch speichern kann.
Zeitraum des Ladens und Entladens - (Gemessen in Zweite) - Lade- und Entladezeitraum ist der Zeitraum, für den die Differenz zwischen der Temperatur der Flüssigkeit, die in das Gerät eintritt und es verlässt, aufgezeichnet wird.
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur einer Masseneinheit einer Substanz bei konstantem Druck um 1 Grad zu erhöhen.
Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit - (Gemessen in Kelvin) - Die Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit ist die schrittweise Erhöhung der einheitlichen Anfangstemperatur der Transferflüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Theoretische Speicherkapazität: 100 Gigajoule --> 100000000000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Zeitraum des Ladens und Entladens: 4 Stunde --> 14400 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K: 5000 Kilojoule pro Kilogramm pro K --> 5000000 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit: 313 Kelvin --> 313 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi) --> 100000000000/(14400*5000000*313)
Auswerten ... ...
m = 0.00443734469293575
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00443734469293575 Kilogramm / Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00443734469293575 0.004437 Kilogramm / Sekunde <-- Massenstrom während des Ladens und Entladens
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
ADITYA RAW hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

8 Thermische Energiespeicherung Taschenrechner

Massenstrom wird während des Ladens und Entladens beibehalten
​ Gehen Massenstrom während des Ladens und Entladens = Theoretische Speicherkapazität/(Zeitraum des Ladens und Entladens*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K*Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit)
Theoretische Speicherkapazität bei Änderung der Anfangstemperatur
​ Gehen Theoretische Speicherkapazität = Massenstrom während des Ladens und Entladens*Zeitraum des Ladens und Entladens*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K*Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit
Flüssigkeitstemperatur bei gegebenem Nutzwärmegewinn
​ Gehen Temperatur der Flüssigkeit im Tank = Temperatur der Flüssigkeit vom Kollektor-(Nützlicher Wärmegewinn/(Massenstrom während des Ladens und Entladens*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck))
Nutzwärmegewinn im Flüssigkeitsspeicher
​ Gehen Nützlicher Wärmegewinn = Massenstrom während des Ladens und Entladens*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur der Flüssigkeit vom Kollektor-Temperatur der Flüssigkeit im Tank)
Gesamtwärmeübergangskoeffizient im Flüssigkeitsspeicher
​ Gehen Gesamtwärmeübertragungskoeffizient Thermische Speicherung = Wärmeleitfähigkeit der Isolierung/(Radius des Panzers*(ln(Radius mit Isolierung/Radius des Panzers)))
Füllflüssigkeitstemperatur bei gegebener Energieentladungsrate
​ Gehen Temperatur der Make-up-Flüssigkeit = Temperatur der Flüssigkeit im Tank-(Energieentladungsrate zum Laden/(Massendurchfluss zum Laden*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K))
Flüssigkeitstemperatur bei gegebener Energieentladungsrate
​ Gehen Temperatur der Flüssigkeit im Tank = (Energieentladungsrate zum Laden/(Massendurchfluss zum Laden*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K))+Temperatur der Make-up-Flüssigkeit
Energieentladungsrate zum Laden
​ Gehen Energieentladungsrate zum Laden = Massendurchfluss zum Laden*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Temperatur der Flüssigkeit im Tank-Temperatur der Make-up-Flüssigkeit)

Massenstrom wird während des Ladens und Entladens beibehalten Formel

Massenstrom während des Ladens und Entladens = Theoretische Speicherkapazität/(Zeitraum des Ladens und Entladens*Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck pro K*Änderung der Temperatur der Transferflüssigkeit)
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi)
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