Transferencia neta de calor desde la superficie dada la emisividad, la radiosidad y la potencia emisiva Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Transferencia de calor = (((emisividad*Área)*(Poder emisivo de Blackbody-radiosidad))/(1-emisividad))
q = (((ε*A)*(Eb-J))/(1-ε))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Transferencia de calor - (Medido en Vatio) - La transferencia de calor es la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo en algún material, generalmente medido en vatios (julios por segundo).
emisividad - La emisividad es la capacidad de un objeto para emitir energía infrarroja. La emisividad puede tener un valor de 0 (espejo brillante) a 1,0 (cuerpo negro). La mayoría de las superficies orgánicas u oxidadas tienen una emisividad cercana a 0,95.
Área - (Medido en Metro cuadrado) - El área es la cantidad de espacio bidimensional que ocupa un objeto.
Poder emisivo de Blackbody - (Medido en vatio por metro cuadrado) - El poder emisivo del cuerpo negro es la energía de la radiación térmica emitida en todas las direcciones por unidad de tiempo desde cada unidad de área de una superficie de cuerpo negro a cualquier temperatura dada.
radiosidad - (Medido en vatio por metro cuadrado) - La radiosidad representa la velocidad a la que la energía de radiación deja una unidad de área de una superficie en todas las direcciones.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
emisividad: 0.95 --> No se requiere conversión
Área: 50.3 Metro cuadrado --> 50.3 Metro cuadrado No se requiere conversión
Poder emisivo de Blackbody: 324.29 vatio por metro cuadrado --> 324.29 vatio por metro cuadrado No se requiere conversión
radiosidad: 308 vatio por metro cuadrado --> 308 vatio por metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
q = (((ε*A)*(Eb-J))/(1-ε)) --> (((0.95*50.3)*(324.29-308))/(1-0.95))
Evaluar ... ...
q = 15568.353
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
15568.353 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
15568.353 15568.35 Vatio <-- Transferencia de calor
(Cálculo completado en 00.008 segundos)

Créditos

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Creado por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
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Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
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10+ Transferencia de calor por radiación Calculadoras

Transferencia de calor entre dos cilindros concéntricos largos dada la temperatura, la emisividad y el área de ambas superficies
​ Vamos Transferencia de calor = (([Stefan-BoltZ]*Área de superficie del cuerpo 1*((Temperatura de la superficie 1^4)-(Temperatura de la superficie 2^4))))/((1/Emisividad del Cuerpo 1)+((Área de superficie del cuerpo 1/Área de superficie del cuerpo 2)*((1/Emisividad del Cuerpo 2)-1)))
Transferencia de calor entre esferas concéntricas
​ Vamos Transferencia de calor = (Área de superficie del cuerpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura de la superficie 1^4)-(Temperatura de la superficie 2^4)))/((1/Emisividad del Cuerpo 1)+(((1/Emisividad del Cuerpo 2)-1)*((Radio de esfera más pequeña/Radio de esfera más grande)^2)))
Transferencia de calor por radiación entre el plano 1 y el escudo dada la temperatura y la emisividad de ambas superficies
​ Vamos Transferencia de calor = Área*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura del Plano 1^4)-(Temperatura del escudo de radiación^4))/((1/Emisividad del Cuerpo 1)+(1/Emisividad del escudo de radiación)-1)
Transferencia de calor por radiación entre el plano 2 y el escudo de radiación dada la temperatura y la emisividad
​ Vamos Transferencia de calor = Área*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura del escudo de radiación^4)-(Temperatura del Plano 2^4))/((1/Emisividad del escudo de radiación)+(1/Emisividad del Cuerpo 2)-1)
Transferencia de calor entre dos planos paralelos infinitos dada la temperatura y la emisividad de ambas superficies
​ Vamos Transferencia de calor = (Área*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura de la superficie 1^4)-(Temperatura de la superficie 2^4)))/((1/Emisividad del Cuerpo 1)+(1/Emisividad del Cuerpo 2)-1)
Transferencia de calor entre un objeto convexo pequeño en un recinto grande
​ Vamos Transferencia de calor = Área de superficie del cuerpo 1*Emisividad del Cuerpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura de la superficie 1^4)-(Temperatura de la superficie 2^4))
Intercambio de calor neto dado el área 1 y el factor de forma 12
​ Vamos Transferencia de calor neta = Área de superficie del cuerpo 1*Factor de forma de radiación 12*(Poder emisivo del primer cuerpo negro-Poder emisivo del segundo cuerpo negro)
Intercambio de calor neto dado el área 2 y el factor de forma 21
​ Vamos Transferencia de calor neta = Área de superficie del cuerpo 2*Factor de forma de radiación 21*(Poder emisivo del primer cuerpo negro-Poder emisivo del segundo cuerpo negro)
Intercambio de calor neto entre dos superficies dada la radiosidad de ambas superficies
​ Vamos Transferencia de calor por radiación = (Radiosidad del 1er Cuerpo-Radiosidad del segundo cuerpo)/(1/(Área de superficie del cuerpo 1*Factor de forma de radiación 12))
Transferencia neta de calor desde la superficie dada la emisividad, la radiosidad y la potencia emisiva
​ Vamos Transferencia de calor = (((emisividad*Área)*(Poder emisivo de Blackbody-radiosidad))/(1-emisividad))

25 Fórmulas importantes en la transferencia de calor por radiación Calculadoras

Transferencia de calor entre esferas concéntricas
​ Vamos Transferencia de calor = (Área de superficie del cuerpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura de la superficie 1^4)-(Temperatura de la superficie 2^4)))/((1/Emisividad del Cuerpo 1)+(((1/Emisividad del Cuerpo 2)-1)*((Radio de esfera más pequeña/Radio de esfera más grande)^2)))
Transferencia de calor entre un objeto convexo pequeño en un recinto grande
​ Vamos Transferencia de calor = Área de superficie del cuerpo 1*Emisividad del Cuerpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura de la superficie 1^4)-(Temperatura de la superficie 2^4))
Área de la superficie 1 dada el área 2 y el factor de forma de radiación para ambas superficies
​ Vamos Área de superficie del cuerpo 1 = Área de superficie del cuerpo 2*(Factor de forma de radiación 21/Factor de forma de radiación 12)
Área de la superficie 2 dada el área 1 y el factor de forma de radiación para ambas superficies
​ Vamos Área de superficie del cuerpo 2 = Área de superficie del cuerpo 1*(Factor de forma de radiación 12/Factor de forma de radiación 21)
Factor de forma 12 Área dada de superficie y Factor de forma 21
​ Vamos Factor de forma de radiación 12 = (Área de superficie del cuerpo 2/Área de superficie del cuerpo 1)*Factor de forma de radiación 21
Factor de forma 21 dado Área de superficie y Factor de forma 12
​ Vamos Factor de forma de radiación 21 = Factor de forma de radiación 12*(Área de superficie del cuerpo 1/Área de superficie del cuerpo 2)
Radiosidad dada potencia emisiva e irradiación
​ Vamos radiosidad = (emisividad*Poder emisivo de Blackbody)+(Reflectividad*Irradiación)
Temperatura del escudo de radiación colocado entre dos planos infinitos paralelos con emisividades iguales
​ Vamos Temperatura del escudo de radiación = (0.5*((Temperatura del Plano 1^4)+(Temperatura del Plano 2^4)))^(1/4)
Salida de energía neta dada la radiosidad y la irradiación
​ Vamos Transferencia de calor = Área*(radiosidad-Irradiación)
Poder emisivo de Blackbody
​ Vamos Poder emisivo de Blackbody = [Stefan-BoltZ]*(Temperatura del cuerpo negro^4)
Poder emisivo de cuerpo no negro dado emisividad
​ Vamos Poder emisivo de cuerpo no negro = emisividad*Poder emisivo de Blackbody
Emisividad del cuerpo
​ Vamos emisividad = Poder emisivo de cuerpo no negro/Poder emisivo de Blackbody
Resistencia total en la transferencia de calor por radiación dada la emisividad y el número de escudos
​ Vamos Resistencia = (Número de escudos+1)*((2/emisividad)-1)
Masa de partícula dada la frecuencia y la velocidad de la luz
​ Vamos Masa de partícula = [hP]*Frecuencia/([c]^2)
Radiación reflejada dada la absorbencia y la transmisividad
​ Vamos Reflectividad = 1-Absorción-transmisividad
Transmisividad Dada la reflectividad y la absorbencia
​ Vamos transmisividad = 1-Absorción-Reflectividad
Absortividad dada Reflectividad y Transmisividad
​ Vamos Absorción = 1-Reflectividad-transmisividad
Energía de cada Quanta
​ Vamos Energía de cada cuanto = [hP]*Frecuencia
Longitud de onda dada la velocidad de la luz y la frecuencia
​ Vamos Longitud de onda = [c]/Frecuencia
Frecuencia dada Velocidad de la luz y longitud de onda
​ Vamos Frecuencia = [c]/Longitud de onda
Temperatura de radiación dada la longitud de onda máxima
​ Vamos Temperatura de radiación = 2897.6/Longitud de onda máxima
Longitud de onda máxima a la temperatura dada
​ Vamos Longitud de onda máxima = 2897.6/Temperatura de radiación
Resistencia en la transferencia de calor por radiación cuando no hay escudo presente y emisividades iguales
​ Vamos Resistencia = (2/emisividad)-1
Reflectividad dada Emisividad para Blackbody
​ Vamos Reflectividad = 1-emisividad
Reflectividad dada Absorción para Blackbody
​ Vamos Reflectividad = 1-Absorción

Transferencia neta de calor desde la superficie dada la emisividad, la radiosidad y la potencia emisiva Fórmula

Transferencia de calor = (((emisividad*Área)*(Poder emisivo de Blackbody-radiosidad))/(1-emisividad))
q = (((ε*A)*(Eb-J))/(1-ε))
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