Facteur de dérivation de la bobine de refroidissement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Par facteur de réussite = exp(-(Coefficient global de transfert de chaleur*Superficie de la bobine)/(Masse d'air*Capacité de chaleur spécifique))
BPF = exp(-(U*Ac)/(mair*c))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)
Variables utilisées
Par facteur de réussite - By Pass Factor est l'incapacité d'un serpentin à refroidir ou à chauffer l'air à sa température.
Coefficient global de transfert de chaleur - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de transfert de chaleur global est le transfert de chaleur convectif global entre un milieu fluide (un fluide) et la surface (paroi) parcourue par le fluide.
Superficie de la bobine - (Mesuré en Mètre carré) - La surface de la bobine est la surface totale de la bobine à travers laquelle tout fluide passe.
Masse d'air - (Mesuré en Kilogramme) - La masse d'air est à la fois une propriété de l'air et une mesure de sa résistance à l'accélération lorsqu'une force nette est appliquée.
Capacité de chaleur spécifique - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique spécifique est la chaleur nécessaire pour augmenter la température de l'unité de masse d'une substance donnée d'une quantité donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient global de transfert de chaleur: 50 Watt par mètre carré par Kelvin --> 50 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
Superficie de la bobine: 64 Mètre carré --> 64 Mètre carré Aucune conversion requise
Masse d'air: 6 Kilogramme --> 6 Kilogramme Aucune conversion requise
Capacité de chaleur spécifique: 4.184 Kilojoule par Kilogramme par K --> 4184 Joule par Kilogramme par K (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
BPF = exp(-(U*Ac)/(mair*c)) --> exp(-(50*64)/(6*4184))
Évaluer ... ...
BPF = 0.880320066293238
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.880320066293238 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.880320066293238 0.88032 <-- Par facteur de réussite
(Calcul effectué en 00.007 secondes)

Crédits

Créé par Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
Ravi Khiyani a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

12 Facteur de contournement Calculatrices

Chaleur sensible émise par le serpentin à l'aide du facteur de dérivation
Aller Chaleur sensible = (Coefficient global de transfert de chaleur*Superficie de la bobine*(Température finale-Température initiale))/ln(1/Par facteur de réussite)
Masse d'air passant sur la bobine compte tenu du facteur de dérivation
Aller Masse d'air = -((Coefficient global de transfert de chaleur*Superficie de la bobine)/(Capacité de chaleur spécifique*ln(Par facteur de réussite)))
Facteur de dérivation de la bobine de refroidissement
Aller Par facteur de réussite = exp(-(Coefficient global de transfert de chaleur*Superficie de la bobine)/(Masse d'air*Capacité de chaleur spécifique))
Facteur de dérivation de la bobine de chauffage
Aller Par facteur de réussite = exp(-(Coefficient global de transfert de chaleur*Superficie de la bobine)/(Masse d'air*Capacité de chaleur spécifique))
Coefficient global de transfert de chaleur compte tenu du facteur de dérivation
Aller Coefficient global de transfert de chaleur = -(ln(Par facteur de réussite)*Masse d'air*Capacité de chaleur spécifique)/Superficie de la bobine
Surface de la bobine donnée Facteur de dérivation
Aller Superficie de la bobine = -(ln(Par facteur de réussite)*Masse d'air*Capacité de chaleur spécifique)/Coefficient global de transfert de chaleur
LMTD de la bobine compte tenu du facteur de dérivation
Aller Différence de température moyenne logarithmique = (Température finale-Température initiale)/ln(1/Par facteur de réussite)
Efficacité du serpentin de refroidissement
Aller Efficacité = (Température initiale-Température finale)/(Température initiale-Température de bobine)
Efficacité du serpentin de chauffage
Aller Efficacité = (Température finale-Température initiale)/(Température de bobine-Température initiale)
Dépression du bulbe humide
Aller Dépression du bulbe humide = Température de bulbe sec en °C-Température humide
Efficacité du serpentin de refroidissement compte tenu du facteur de dérivation
Aller Efficacité = 1-Par facteur de réussite
Efficacité de la batterie de chauffage compte tenu du facteur de dérivation
Aller Efficacité = 1-Par facteur de réussite

Facteur de dérivation de la bobine de refroidissement Formule

Par facteur de réussite = exp(-(Coefficient global de transfert de chaleur*Superficie de la bobine)/(Masse d'air*Capacité de chaleur spécifique))
BPF = exp(-(U*Ac)/(mair*c))
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