Flux massique de fluide dans l'échangeur de chaleur à ailettes transversales Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Flux massique = (Nombre de Reynolds(e)*Viscosité du fluide)/Diamètre équivalent
Δm = (Re*μ)/De
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Flux massique - (Mesuré en Kilogramme par seconde par mètre carré) - Mass Flux est le taux de débit massique. Les symboles courants sont j, J, q, Q, φ ou Φ, parfois avec l'indice m pour indiquer que la masse est la quantité qui coule.
Nombre de Reynolds(e) - Le nombre de Reynolds (e) est le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses dans un fluide soumis à un mouvement interne relatif dû à différentes vitesses de fluide.
Viscosité du fluide - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité d'un fluide est une mesure de sa résistance à la déformation à une vitesse donnée.
Diamètre équivalent - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre équivalent est le diamètre équivalent à la valeur donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de Reynolds(e): 0.05 --> Aucune conversion requise
Viscosité du fluide: 8.23 Newton seconde par mètre carré --> 8.23 pascals seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Diamètre équivalent: 0.015 Mètre --> 0.015 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Δm = (Re*μ)/De --> (0.05*8.23)/0.015
Évaluer ... ...
Δm = 27.4333333333333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
27.4333333333333 Kilogramme par seconde par mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
27.4333333333333 27.43333 Kilogramme par seconde par mètre carré <-- Flux massique
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nishan Poojary
Institut de technologie et de gestion Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

25 Échangeur de chaleur à ailettes transversales Calculatrices

Diamètre extérieur du tube dans l'échangeur de chaleur à ailettes transversales
​ Aller Diamètre extérieur = Zone nue/(pi*(Hauteur de fissure-Nombre d'ailettes*Épaisseur))
Zone nue au-dessus de l'aileron quittant la base de l'aileron
​ Aller Zone nue = pi*Diamètre extérieur*(Hauteur de fissure-Nombre d'ailettes*Épaisseur)
Nombre de tubes dans l'échangeur de chaleur à ailettes transversales
​ Aller Nombre de tubes = Débit massique/(Flux massique(g)*Distance entre deux tubes conséquents*Hauteur de fissure)
Flux massique donné débit massique
​ Aller Flux massique(g) = Débit massique/(Nombre de tubes*Distance entre deux tubes conséquents*Hauteur de fissure)
Débit massique donné flux massique
​ Aller Débit massique = Flux massique(g)*Nombre de tubes*Distance entre deux tubes conséquents*Hauteur de fissure
Distance entre deux tubes conséquents dans l'échangeur de chaleur à ailettes transversales
​ Aller Distance entre deux tubes conséquents = Débit massique/(Flux massique(g)*Nombre de tubes*Longueur)
Longueur de la banque de tubes
​ Aller Longueur = Débit massique/(Flux massique(g)*Nombre de tubes*Distance entre deux tubes conséquents)
Nombre d'ailettes en longueur L
​ Aller Nombre d'ailettes = (2*Superficie)/(pi*((Diamètre des ailettes^2)-(Diamètre extérieur^2)))
Surface des ailettes
​ Aller Superficie = (pi/2)*Nombre d'ailettes*((Diamètre des ailettes^2)-(Diamètre extérieur^2))
Zone intérieure du tube requise pour l'échange de chaleur
​ Aller Surface = Débit de chaleur/(Coefficient global de transfert de chaleur*Différence de température moyenne logarithmique)
Moyenne logarithmique de la différence de température
​ Aller Différence de température moyenne logarithmique = Débit de chaleur/(Surface*Coefficient global de transfert de chaleur)
Coefficient de transfert thermique global
​ Aller Coefficient global de transfert de chaleur = Débit de chaleur/(Surface*Différence de température moyenne logarithmique)
Flux de chaleur requis
​ Aller Débit de chaleur = Surface*Coefficient global de transfert de chaleur*Différence de température moyenne logarithmique
Périmètre donné diamètre équivalent
​ Aller Périmètre = (2*(Superficie+Zone nue))/(pi*Diamètre équivalent)
Surface nue au-dessus de l'aileron laissant la base de l'aileron compte tenu de la surface
​ Aller Zone nue = ((pi*Diamètre équivalent*Périmètre)/2)-Superficie
Surface des ailettes avec un diamètre équivalent
​ Aller Superficie = ((pi*Diamètre équivalent*Périmètre)/2)-Zone nue
Diamètre équivalent
​ Aller Diamètre équivalent = 2*(Superficie+Zone nue)/(pi*Périmètre)
Longueur de l'aileron
​ Aller Longueur des nageoires = (Périmètre-(2*Hauteur de fissure))/((4*Nombre d'ailettes))
Diamètre équivalent du tube pour échangeur de chaleur à ailettes transversales
​ Aller Diamètre équivalent = (Nombre de Reynolds(e)*Viscosité du fluide)/(Flux massique)
Nombre de Reynolds dans l'échangeur de chaleur
​ Aller Le numéro de Reynold = (Flux massique*Diamètre équivalent)/(Viscosité du fluide)
Viscosité du fluide circulant à l'intérieur du tube de l'échangeur de chaleur à ailettes transversales
​ Aller Viscosité du fluide = (Flux massique*Diamètre équivalent)/Nombre de Reynolds(e)
Flux massique de fluide dans l'échangeur de chaleur à ailettes transversales
​ Aller Flux massique = (Nombre de Reynolds(e)*Viscosité du fluide)/Diamètre équivalent
Hauteur du tube de réservoir selon le périmètre
​ Aller Hauteur de fissure = (Périmètre-(4*Nombre d'ailettes*Longueur des nageoires))/2
Nombre d'ailettes donné périmètre
​ Aller Nombre d'ailettes = (Périmètre-2*Hauteur de fissure)/(4*Longueur des nageoires)
Périmètre de tube
​ Aller Périmètre = (4*Nombre d'ailettes*Longueur des nageoires)+2*Hauteur de fissure

Flux massique de fluide dans l'échangeur de chaleur à ailettes transversales Formule

Flux massique = (Nombre de Reynolds(e)*Viscosité du fluide)/Diamètre équivalent
Δm = (Re*μ)/De

Qu'est-ce que l'échangeur de chaleur?

Un échangeur de chaleur est un système utilisé pour transférer de la chaleur entre deux ou plusieurs fluides. Les échangeurs de chaleur sont utilisés à la fois dans les processus de refroidissement et de chauffage. Les fluides peuvent être séparés par une paroi solide pour empêcher le mélange ou ils peuvent être en contact direct. Ils sont largement utilisés dans le chauffage des locaux, la réfrigération, la climatisation, les centrales électriques, les usines chimiques, les usines pétrochimiques, les raffineries de pétrole, le traitement du gaz naturel et le traitement des eaux usées. L'exemple classique d'un échangeur de chaleur se trouve dans un moteur à combustion interne dans lequel un fluide de circulation connu sous le nom de liquide de refroidissement du moteur s'écoule à travers les bobines de radiateur et l'air passe au-delà des bobines, ce qui refroidit le liquide de refroidissement et chauffe l'air entrant. Un autre exemple est le dissipateur de chaleur, qui est un échangeur de chaleur passif qui transfère la chaleur générée par un dispositif électronique ou mécanique vers un milieu fluide, souvent de l'air ou un liquide de refroidissement.

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