Tasa de transferencia de calor utilizando el factor de corrección y LMTD Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Transferencia de calor = Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor*Factor de corrección*Diferencia de temperatura media logarítmica
q = U*A*F*ΔTm
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).
Coeficiente general de transferencia de calor - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente global de transferencia de calor es una medida de la capacidad global de una serie de barreras conductoras y convectivas para transferir calor.
Área de intercambiador de calor - (Medido en Metro cuadrado) - El área del intercambiador de calor es el área superficial de la superficie de transferencia de calor dentro del intercambiador que es responsable del intercambio de calor entre dos fluidos.
Factor de corrección - El factor de corrección para la transferencia de calor es una cantidad adimensional que se utiliza para modificar el coeficiente básico de transferencia de calor de un sistema determinado para tener en cuenta cualquier desviación de las condiciones ideales.
Diferencia de temperatura media logarítmica - (Medido en Kelvin) - La diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD) es un promedio logarítmico de la diferencia de temperatura entre las corrientes caliente y fría en cada extremo del intercambiador de calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente general de transferencia de calor: 40 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 40 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
Área de intercambiador de calor: 6.68 Metro cuadrado --> 6.68 Metro cuadrado No se requiere conversión
Factor de corrección: 0.47 --> No se requiere conversión
Diferencia de temperatura media logarítmica: 16 Kelvin --> 16 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
q = U*A*F*ΔTm --> 40*6.68*0.47*16
Evaluar ... ...
q = 2009.344
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2009.344 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2009.344 Vatio <-- Transferencia de calor
(Cálculo completado en 00.021 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 Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

10+ Intercambiador de calor Calculadoras

Coeficiente general de transferencia de calor para tubo sin aletas
​ Vamos Coeficiente general de transferencia de calor después del ensuciamiento = 1/((1/Coeficiente de transferencia de calor por convección externa)+Factor de ensuciamiento en el exterior del tubo+(((Diámetro exterior del tubo*(ln(Diámetro exterior del tubo/Diámetro interior del tubo))))/(2*Conductividad térmica))+((Factor de ensuciamiento en el interior del tubo*Área de superficie exterior del tubo)/Área de superficie interior del tubo)+(Área de superficie exterior del tubo/(Coeficiente de transferencia de calor por convección interior*Área de superficie interior del tubo)))
Coeficiente de transferencia de calor total para cilindro largo
​ Vamos Coeficiente de transferencia de calor = ((0.023*(Velocidad de masa^0.8)*(Conductividad térmica^0.67)*(Capacidad calorífica específica^0.33))/((Diámetro del tubo^0.2)*(Viscosidad del fluido^0.47)))
Transferencia de Calor en Intercambiador de Calor dadas las Propiedades del Fluido Frío
​ Vamos Calor = modulus(Masa de fluido frío*Capacidad calorífica específica del fluido frío*(Temperatura de entrada del fluido frío-Temperatura de salida del fluido frío))
Transferencia de calor en el intercambiador de calor dadas las propiedades del fluido caliente
​ Vamos Calor = Masa de fluido caliente*Capacidad calorífica específica del fluido caliente*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido caliente)
Tasa de transferencia de calor utilizando el factor de corrección y LMTD
​ Vamos Transferencia de calor = Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor*Factor de corrección*Diferencia de temperatura media logarítmica
Tasa máxima posible de transferencia de calor
​ Vamos Tasa máxima posible de transferencia de calor = Tasa de Capacidad Mínima*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío)
Número de unidades de transferencia de calor
​ Vamos Número de unidades de transferencia de calor = (Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor)/Tasa de Capacidad Mínima
Transferencia de calor en el intercambiador de calor dado el coeficiente de transferencia de calor general
​ Vamos Calor = Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor*Diferencia de temperatura media logarítmica
Factor de fallas
​ Vamos Factor de fallas = (1/Coeficiente general de transferencia de calor después del ensuciamiento)-(1/Coeficiente general de transferencia de calor)
Tasa de capacidad
​ Vamos Tasa de capacidad = Tasa de flujo másico*Capacidad calorífica específica

15 Intercambiador de calor y su eficacia Calculadoras

Coeficiente general de transferencia de calor para tubo sin aletas
​ Vamos Coeficiente general de transferencia de calor después del ensuciamiento = 1/((1/Coeficiente de transferencia de calor por convección externa)+Factor de ensuciamiento en el exterior del tubo+(((Diámetro exterior del tubo*(ln(Diámetro exterior del tubo/Diámetro interior del tubo))))/(2*Conductividad térmica))+((Factor de ensuciamiento en el interior del tubo*Área de superficie exterior del tubo)/Área de superficie interior del tubo)+(Área de superficie exterior del tubo/(Coeficiente de transferencia de calor por convección interior*Área de superficie interior del tubo)))
Eficacia del intercambiador de calor a contracorriente si el fluido frío es fluido mínimo
​ Vamos Efectividad de HE cuando Cold Fluid es Min Fluid = (modulus((Temperatura de entrada del fluido frío-Temperatura de salida del fluido frío))/(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido frío))
Eficacia del intercambiador de calor de flujo paralelo si el fluido caliente es fluido mínimo
​ Vamos Efectividad de HE cuando Hot Fluid es Min Fluid = ((Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido caliente)/(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío))
Eficacia del intercambiador de calor a contracorriente si el fluido caliente es fluido mínimo
​ Vamos Efectividad de HE cuando Hot Fluid es Min Fluid = (Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido caliente)/(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido frío)
Eficacia del intercambiador de calor de flujo paralelo si el fluido frío es fluido mínimo
​ Vamos Efectividad de HE cuando Cold Fluid es Min Fluid = (Temperatura de salida del fluido frío-Temperatura de entrada del fluido frío)/(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío)
Transferencia de Calor en Intercambiador de Calor dadas las Propiedades del Fluido Frío
​ Vamos Calor = modulus(Masa de fluido frío*Capacidad calorífica específica del fluido frío*(Temperatura de entrada del fluido frío-Temperatura de salida del fluido frío))
Transferencia de calor en el intercambiador de calor dadas las propiedades del fluido caliente
​ Vamos Calor = Masa de fluido caliente*Capacidad calorífica específica del fluido caliente*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido caliente)
Tasa de transferencia de calor utilizando el factor de corrección y LMTD
​ Vamos Transferencia de calor = Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor*Factor de corrección*Diferencia de temperatura media logarítmica
Tasa máxima posible de transferencia de calor
​ Vamos Tasa máxima posible de transferencia de calor = Tasa de Capacidad Mínima*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío)
Número de unidades de transferencia de calor
​ Vamos Número de unidades de transferencia de calor = (Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor)/Tasa de Capacidad Mínima
Transferencia de calor en el intercambiador de calor dado el coeficiente de transferencia de calor general
​ Vamos Calor = Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor*Diferencia de temperatura media logarítmica
Eficacia del intercambiador de calor para fluido mínimo
​ Vamos Eficacia del intercambiador de calor = Diferencia de temperatura del fluido mínimo/Diferencia máxima de temperatura en el intercambiador de calor
Factor de fallas
​ Vamos Factor de fallas = (1/Coeficiente general de transferencia de calor después del ensuciamiento)-(1/Coeficiente general de transferencia de calor)
Eficacia del intercambiador de calor
​ Vamos Eficacia del intercambiador de calor = Tasa real de transferencia de calor/Tasa máxima posible de transferencia de calor
Tasa de capacidad
​ Vamos Tasa de capacidad = Tasa de flujo másico*Capacidad calorífica específica

Tasa de transferencia de calor utilizando el factor de corrección y LMTD Fórmula

Transferencia de calor = Coeficiente general de transferencia de calor*Área de intercambiador de calor*Factor de corrección*Diferencia de temperatura media logarítmica
q = U*A*F*ΔTm
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