Coeficiente de transferencia de calor global dado coeficiente de convección Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente general de transferencia de calor = (Coeficiente de convección basado en el área interior*Coeficiente de convección efectivo en el interior)/(Coeficiente de convección basado en el área interior+Coeficiente de convección efectivo en el interior)
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente general de transferencia de calor - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente de transferencia de calor total es la transferencia de calor por convección total entre un medio fluido (un fluido) y la superficie (pared) sobre la que fluye el fluido.
Coeficiente de convección basado en el área interior - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente de convección basado en el área interior es la constante de proporcionalidad entre el flujo de calor y la fuerza impulsora termodinámica para el flujo de calor.
Coeficiente de convección efectivo en el interior - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - Coeficiente de convección efectivo en el interior como la constante de proporcionalidad entre el flujo de calor y la fuerza motriz termodinámica para el flujo de calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de convección basado en el área interior: 2 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 2 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
Coeficiente de convección efectivo en el interior: 28 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 28 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie) --> (2*28)/(2+28)
Evaluar ... ...
Uoverall = 1.86666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.86666666666667 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.86666666666667 1.866667 Vatio por metro cuadrado por Kelvin <-- Coeficiente general de transferencia de calor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
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Verificada por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

10+ Coeficiente de convección Calculadoras

Área desnuda sobre la aleta dejando la base de la aleta dado el coeficiente de convección
​ Vamos área desnuda = ((Coeficiente de convección basado en el área interior*pi*Diámetro interno*Altura de la grieta)/(Coeficiente de convección efectivo en el exterior))-(Eficiencia de las aletas*Área de superficie)
Área de superficie de la aleta dado el coeficiente de convección
​ Vamos Área de superficie = (((Coeficiente de convección basado en el área interior*pi*Diámetro interno*Altura de la grieta)/(Coeficiente de convección efectivo en el exterior))-área desnuda)/Eficiencia de las aletas
Altura del tanque de tubos dado el coeficiente de convección
​ Vamos Altura de la grieta = (((Eficiencia de las aletas*Área de superficie)+área desnuda)*Coeficiente de convección efectivo en el exterior)/(pi*Coeficiente de convección basado en el área interior*Diámetro interno)
Diámetro interior del tubo dado coeficiente de convección
​ Vamos Diámetro interno = (((Eficiencia de las aletas*Área de superficie)+área desnuda)*Coeficiente de convección efectivo en el exterior)/(Coeficiente de convección basado en el área interior*pi*Altura de la grieta)
Eficiencia de la aleta dado el coeficiente de convección
​ Vamos Eficiencia de las aletas = (((Coeficiente de convección basado en el área interior*pi*Diámetro interno*Altura de la grieta)/(Coeficiente de convección efectivo en el exterior))-área desnuda)/Área de superficie
Coeficiente de convección basado en el área interior
​ Vamos Coeficiente de convección basado en el área interior = (((Eficiencia de las aletas*Área de superficie)+área desnuda)*Coeficiente de convección efectivo en el exterior)/(pi*Diámetro interno*Altura de la grieta)
Coeficiente de convección efectivo en el exterior coeficiente de convección dado
​ Vamos Coeficiente de convección efectivo en el exterior = (Coeficiente de convección basado en el área interior*pi*Diámetro interno*Altura de la grieta)/((Eficiencia de las aletas*Área de superficie)+área desnuda)
Coeficiente de transferencia de calor global dado coeficiente de convección
​ Vamos Coeficiente general de transferencia de calor = (Coeficiente de convección basado en el área interior*Coeficiente de convección efectivo en el interior)/(Coeficiente de convección basado en el área interior+Coeficiente de convección efectivo en el interior)
Coeficiente de convección efectivo en el interior
​ Vamos Coeficiente de convección efectivo en el interior = (Coeficiente de convección dentro de los tubos*Factor de ensuciamiento en el interior)/(Coeficiente de convección dentro de los tubos+Factor de ensuciamiento en el interior)
Coeficiente de convección efectivo en el exterior
​ Vamos Coeficiente de convección efectivo en el exterior = (Coeficiente de convección Tubos exteriores*Factor de ensuciamiento en el exterior)/(Coeficiente de convección Tubos exteriores+Factor de ensuciamiento en el exterior)

Coeficiente de transferencia de calor global dado coeficiente de convección Fórmula

Coeficiente general de transferencia de calor = (Coeficiente de convección basado en el área interior*Coeficiente de convección efectivo en el interior)/(Coeficiente de convección basado en el área interior+Coeficiente de convección efectivo en el interior)
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie)

¿Qué es el intercambiador de calor?

Un intercambiador de calor es un sistema que se utiliza para transferir calor entre dos o más fluidos. Los intercambiadores de calor se utilizan tanto en procesos de enfriamiento como de calentamiento. Los fluidos pueden estar separados por una pared sólida para evitar la mezcla o pueden estar en contacto directo. Se utilizan ampliamente en calefacción de espacios, refrigeración, aire acondicionado, centrales eléctricas, plantas químicas, plantas petroquímicas, refinerías de petróleo, procesamiento de gas natural y tratamiento de aguas residuales. El ejemplo clásico de un intercambiador de calor se encuentra en un motor de combustión interna en el que un fluido en circulación conocido como refrigerante del motor fluye a través de las bobinas del radiador y el aire pasa por las bobinas, lo que enfría el refrigerante y calienta el aire entrante. Otro ejemplo es el disipador de calor, que es un intercambiador de calor pasivo que transfiere el calor generado por un dispositivo electrónico o mecánico a un medio fluido, a menudo aire o un refrigerante líquido.

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