Massendurchfluss der heißen Flüssigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massendurchfluss von heißem Fluid = (Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert/Spezifische Wärme des heißen Fluids)*(1/((Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)))
mh = (ϵ*Cmin/ch)*(1/((T1-t2)/(T1-t1)))
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Massendurchfluss von heißem Fluid - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Der Massendurchsatz des heißen Fluids ist die Masse des heißen Fluids, die pro Zeiteinheit durchströmt.
Wirksamkeit des Wärmetauschers - Der Wirkungsgrad des Wärmetauschers ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Wärmeübertragung zur maximal möglichen Wärmeübertragung.
Kleiner Wert - Der kleinere Wert Massendurchfluss heißer Flüssigkeit * spezifische Wärme heißer Flüssigkeit und Massendurchfluss kalter Flüssigkeit * spezifische Wärme kalter Flüssigkeit.
Spezifische Wärme des heißen Fluids - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärme eines heißen Fluids ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur einer Masseneinheit eines heißen Fluids um ein Grad zu ändern.
Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit - (Gemessen in Kelvin) - Eintrittstemperatur des heißen Fluids ist die Temperatur des heißen Fluids beim Eintritt.
Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit - (Gemessen in Kelvin) - Austrittstemperatur des kalten Fluids ist die Temperatur des kalten Fluids am Austritt.
Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit - (Gemessen in Kelvin) - Eintrittstemperatur des kalten Fluids ist die Temperatur des kalten Fluids beim Eintritt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wirksamkeit des Wärmetauschers: 8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kleiner Wert: 30 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärme des heißen Fluids: 1.5 Joule pro Kilogramm pro K --> 1.5 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit: 60 Kelvin --> 60 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit: 25 Kelvin --> 25 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit: 10 Kelvin --> 10 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
mh = (ϵ*Cmin/ch)*(1/((T1-t2)/(T1-t1))) --> (8*30/1.5)*(1/((60-25)/(60-10)))
Auswerten ... ...
mh = 228.571428571429
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
228.571428571429 Kilogramm / Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
228.571428571429 228.5714 Kilogramm / Sekunde <-- Massendurchfluss von heißem Fluid
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

25 Wärmetauscher Taschenrechner

Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz für Single-Pass-Gegenstrom
Gehen Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz = ((Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)-(Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit-Austrittstemperatur der heißen Flüssigkeit))/ln((Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit-Austrittstemperatur der heißen Flüssigkeit))
Spezifische Wärme der kalten Flüssigkeit
Gehen Spezifische Wärme der kalten Flüssigkeit = (Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert/Massendurchfluss von kalter Flüssigkeit)*(1/((Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)))
Massendurchsatz der kalten Flüssigkeit
Gehen Massendurchfluss von kalter Flüssigkeit = (Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert/Spezifische Wärme der kalten Flüssigkeit)*(1/((Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)))
Massendurchfluss der heißen Flüssigkeit
Gehen Massendurchfluss von heißem Fluid = (Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert/Spezifische Wärme des heißen Fluids)*(1/((Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)))
Spezifische Wärme von heißem Wasser
Gehen Spezifische Wärme des heißen Fluids = (Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert/Massendurchfluss von heißem Fluid)*(1/((Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)))
Wärmeübertragungsfläche für die Einheitslänge der Matrix in einem Wärmetauscher vom Speichertyp
Gehen Oberfläche = (Standortfaktor*Spezifische Wärme des Fluids*Massendurchsatz)/(Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Abstand vom Punkt zur YY-Achse)
Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient eines Wärmetauschers vom Speichertyp
Gehen Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient = (Standortfaktor*Spezifische Wärme des Fluids*Massendurchsatz)/(Oberfläche*Abstand vom Punkt zur YY-Achse)
Massendurchfluss der Flüssigkeit im Wärmetauscher vom Speichertyp
Gehen Massendurchsatz = (Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Oberfläche*Abstand vom Punkt zur YY-Achse)/(Spezifische Wärme des Fluids*Standortfaktor)
Spezifische Flüssigkeitswärme im Speicherwärmetauscher
Gehen Spezifische Wärme des Fluids = (Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Oberfläche*Abstand vom Punkt zur YY-Achse)/(Standortfaktor*Massendurchsatz)
Standortfaktor im Abstand X des Wärmetauschers
Gehen Standortfaktor = (Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Oberfläche*Abstand vom Punkt zur YY-Achse)/(Spezifische Wärme des Fluids*Massendurchsatz)
Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient des Wärmetauschers vom Speichertyp bei gegebenem Zeitfaktor
Gehen Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient = (Zeitfaktor*Spezifische Wärme des Matrixmaterials*Masse des Feststoffs)/(Oberfläche*Gesamtzeitaufwand)
Wärmeübertragungsfläche für Längeneinheit bei gegebenem Zeitfaktor
Gehen Oberfläche = (Zeitfaktor*Spezifische Wärme des Matrixmaterials*Masse des Feststoffs)/(Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Gesamtzeitaufwand)
Masse des Feststoffs pro Längeneinheit der Matrix
Gehen Masse des Feststoffs = (Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Oberfläche*Gesamtzeitaufwand)/(Zeitfaktor*Spezifische Wärme des Matrixmaterials)
Zeitaufwand für Speicherwärmetauscher
Gehen Gesamtzeitaufwand = (Zeitfaktor*Spezifische Wärme des Matrixmaterials*Masse des Feststoffs)/(Oberfläche*Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient)
Spezifische Wärme des Matrixmaterials
Gehen Spezifische Wärme des Matrixmaterials = (Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Oberfläche*Gesamtzeitaufwand)/(Zeitfaktor*Masse des Feststoffs)
Zeitfaktor Speicherwärmetauscher
Gehen Zeitfaktor = (Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient*Oberfläche*Gesamtzeitaufwand)/(Spezifische Wärme des Matrixmaterials*Masse des Feststoffs)
Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit
Gehen Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit = (Wärmeaustausch/(Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert))+Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit
Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit
Gehen Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit = Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-(Wärmeaustausch/(Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert))
Wärmeaustausch-NTU-Methode
Gehen Wärmeaustausch = Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert*(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)
Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz
Gehen Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz = Wärmeaustausch/(Korrekturfaktor*Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich)
Gesamtwärmeübergangskoeffizient bei LMTD
Gehen Wärmedurchgangskoeffizient = Wärmeaustausch/(Korrekturfaktor*Bereich*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz)
Korrekturfaktor im Wärmetauscher
Gehen Korrekturfaktor = Wärmeaustausch/(Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz)
Fläche des Wärmetauschers
Gehen Bereich = Wärmeaustausch/(Wärmedurchgangskoeffizient*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz*Korrekturfaktor)
Wärme ausgetauscht
Gehen Wärmeaustausch = Korrekturfaktor*Wärmedurchgangskoeffizient*Bereich*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz
Kapazitätsverhältnis
Gehen Wärmekapazitätsverhältnis = Mindestwärmekapazität/Maximale Wärmekapazität

Massendurchfluss der heißen Flüssigkeit Formel

Massendurchfluss von heißem Fluid = (Wirksamkeit des Wärmetauschers*Kleiner Wert/Spezifische Wärme des heißen Fluids)*(1/((Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Austrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)/(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit)))
mh = (ϵ*Cmin/ch)*(1/((T1-t2)/(T1-t1)))

Was ist ein Wärmetauscher?

Ein Wärmetauscher ist ein System zur Wärmeübertragung zwischen zwei oder mehr Flüssigkeiten. Wärmetauscher werden sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen eingesetzt. Die Flüssigkeiten können durch eine feste Wand getrennt sein, um ein Vermischen zu verhindern, oder sie können in direktem Kontakt stehen. Sie werden häufig in der Raumheizung, Kühlung, Klimatisierung, in Kraftwerken, Chemiefabriken, petrochemischen Anlagen, Erdölraffinerien, bei der Erdgasaufbereitung und bei der Abwasserbehandlung eingesetzt. Das klassische Beispiel eines Wärmetauschers findet sich in einem Verbrennungsmotor, in dem eine als Motorkühlmittel bekannte zirkulierende Flüssigkeit durch Kühlerspulen strömt und Luft an den Spulen vorbeiströmt, wodurch das Kühlmittel gekühlt und die einströmende Luft erwärmt wird. Ein weiteres Beispiel ist der Kühlkörper, bei dem es sich um einen passiven Wärmetauscher handelt, der die von einem elektronischen oder mechanischen Gerät erzeugte Wärme auf ein flüssiges Medium, häufig Luft oder ein flüssiges Kühlmittel, überträgt.

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