Coefficient de transfert thermique global en fonction du coefficient de convection Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient global de transfert de chaleur = (Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Coefficient de convection efficace à l'intérieur)/(Coefficient de convection basé sur la surface intérieure+Coefficient de convection efficace à l'intérieur)
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
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.
Coefficient de convection basé sur la surface intérieure - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de convection basé sur la surface intérieure est la constante de proportionnalité entre le flux de chaleur et la force motrice thermodynamique pour le flux de chaleur.
Coefficient de convection efficace à l'intérieur - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Coefficient de convection efficace à l'intérieur comme la constante de proportionnalité entre le flux de chaleur et la force motrice thermodynamique pour le flux de chaleur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de convection basé sur la surface intérieure: 2 Watt par mètre carré par Kelvin --> 2 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
Coefficient de convection efficace à l'intérieur: 28 Watt par mètre carré par Kelvin --> 28 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie) --> (2*28)/(2+28)
Évaluer ... ...
Uoverall = 1.86666666666667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.86666666666667 Watt par mètre carré par Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.86666666666667 1.866667 Watt par mètre carré par Kelvin <-- Coefficient global de transfert de chaleur
(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 Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

10+ Coefficient de convection Calculatrices

Zone nue au-dessus de la nageoire laissant la base de la nageoire compte tenu du coefficient de convection
​ Aller Zone nue = ((Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*pi*Diamètre intérieur*Hauteur de fissure)/(Coefficient de convection efficace à l'extérieur))-(Efficacité des ailettes*Superficie)
Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection
​ Aller Hauteur de fissure = (((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)*Coefficient de convection efficace à l'extérieur)/(pi*Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Diamètre intérieur)
Efficacité des ailettes compte tenu du coefficient de convection
​ Aller Efficacité des ailettes = (((Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*pi*Diamètre intérieur*Hauteur de fissure)/(Coefficient de convection efficace à l'extérieur))-Zone nue)/Superficie
Surface de l'ailette étant donné le coefficient de convection
​ Aller Superficie = (((Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*pi*Diamètre intérieur*Hauteur de fissure)/(Coefficient de convection efficace à l'extérieur))-Zone nue)/Efficacité des ailettes
Diamètre intérieur du tube donné coefficient de convection
​ Aller Diamètre intérieur = (((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)*Coefficient de convection efficace à l'extérieur)/(Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*pi*Hauteur de fissure)
Coefficient de convection basé sur la zone intérieure
​ Aller Coefficient de convection basé sur la surface intérieure = (((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)*Coefficient de convection efficace à l'extérieur)/(pi*Diamètre intérieur*Hauteur de fissure)
Coefficient de convection efficace à l'extérieur du coefficient de convection donné
​ Aller Coefficient de convection efficace à l'extérieur = (Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*pi*Diamètre intérieur*Hauteur de fissure)/((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)
Coefficient de transfert thermique global en fonction du coefficient de convection
​ Aller Coefficient global de transfert de chaleur = (Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Coefficient de convection efficace à l'intérieur)/(Coefficient de convection basé sur la surface intérieure+Coefficient de convection efficace à l'intérieur)
Coefficient de convection efficace à l'extérieur
​ Aller Coefficient de convection efficace à l'extérieur = (Coefficient de convection à l'extérieur des tubes*Facteur d'encrassement à l'extérieur)/(Coefficient de convection à l'extérieur des tubes+Facteur d'encrassement à l'extérieur)
Coefficient de convection efficace à l'intérieur
​ Aller Coefficient de convection efficace à l'intérieur = (Coefficient de convection à l'intérieur des tubes*Facteur d'encrassement à l'intérieur)/(Coefficient de convection à l'intérieur des tubes+Facteur d'encrassement à l'intérieur)

Coefficient de transfert thermique global en fonction du coefficient de convection Formule

Coefficient global de transfert de chaleur = (Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Coefficient de convection efficace à l'intérieur)/(Coefficient de convection basé sur la surface intérieure+Coefficient de convection efficace à l'intérieur)
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie)

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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