ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
आसपास की हवा का तापमान = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*अधिकतम मात्रा प्रवाह दर)
θo = θB-(I^2*R)/(ρe*ce*Qmax)
यह सूत्र 7 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
आसपास की हवा का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - परिवेशी वायु तापमान किसी विशेष वस्तु या क्षेत्र के आसपास की हवा का तापमान।
इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक - (में मापा गया केल्विन) - इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर एक तरल उबलना शुरू होता है और वाष्प में बदल जाता है।
विद्युत प्रवाह - (में मापा गया एम्पेयर) - विद्युत धारा एक सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है, जिसे एम्पीयर में मापा जाता है।
कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध - (में मापा गया ओम) - कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध, जिसे अक्सर मशीनिंग प्रक्रियाओं में "अंतराल" के रूप में संदर्भित किया जाता है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मशीनिंग की जाने वाली सामग्री, उपकरण सामग्री और ज्यामिति।
इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस इलेक्ट्रोलाइट की सघनता को दर्शाता है, इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।
इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक निश्चित मात्रा से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है।
अधिकतम मात्रा प्रवाह दर - (में मापा गया घन मीटर प्रति सेकंड) - अधिकतम आयतन प्रवाह दर से तात्पर्य प्रति इकाई समय में किसी निश्चित सतह से गुजरने वाले द्रव (द्रव या गैस) की मात्रा से है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक: 368.15 केल्विन --> 368.15 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विद्युत प्रवाह: 1000 एम्पेयर --> 1000 एम्पेयर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध: 0.012 ओम --> 0.012 ओम कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व: 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता: 4.18 किलोजूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो --> 4180 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
अधिकतम मात्रा प्रवाह दर: 47991 घन मिलीमीटर प्रति सेकंड --> 4.7991E-05 घन मीटर प्रति सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
θo = θB-(I^2*R)/(ρe*ce*Qmax) --> 368.15-(1000^2*0.012)/(997*4180*4.7991E-05)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
θo = 308.150171857508
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
308.150171857508 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
308.150171857508 308.1502 केल्विन <-- आसपास की हवा का तापमान
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई रजत विश्वकर्मा
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी (यूआईटी - आरजीपीवी), भोपाल
रजत विश्वकर्मा ने इस कैलकुलेटर और 400+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित पारुल केशव
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), श्रीनगर
पारुल केशव ने इस कैलकुलेटर और 400+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

10+ इलेक्ट्रोलाइट में गर्मी कैलक्युलेटर्स

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान
​ जाओ आसपास की हवा का तापमान = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*अधिकतम मात्रा प्रवाह दर)
आयतन प्रवाह दर से इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा
​ जाओ इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता = (विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*मात्रा प्रवाह की दर*(इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-आसपास की हवा का तापमान))
धातुओं के विद्युत रासायनिक मशीनिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक
​ जाओ इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक = आसपास की हवा का तापमान+(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*मात्रा प्रवाह की दर)
परिवेश का तापमान
​ जाओ आसपास की हवा का तापमान = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण/(अधिकतम मात्रा प्रवाह दर*इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता)
गर्मी अवशोषित इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट की प्रवाह दर
​ जाओ मात्रा प्रवाह की दर = इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-आसपास की हवा का तापमान))
ऊष्मा अवशोषित इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व
​ जाओ इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व = इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण/(मात्रा प्रवाह की दर*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-आसपास की हवा का तापमान))
इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा
​ जाओ इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता = इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण/(मात्रा प्रवाह की दर*इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*(इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-आसपास की हवा का तापमान))
इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अवशोषित ऊष्मा
​ जाओ इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण = मात्रा प्रवाह की दर*इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-आसपास की हवा का तापमान)
इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक
​ जाओ इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक = आसपास की हवा का तापमान+इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण/(मात्रा प्रवाह की दर*इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता)
इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट प्रतिरोधकता दी गई आपूर्ति वोल्टेज
​ जाओ वोल्टेज आपूर्ति = इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट प्रतिरोध*उपकरण और कार्य सतह के बीच का अंतर*विद्युत प्रवाह/प्रवेश का क्षेत्र

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान सूत्र

आसपास की हवा का तापमान = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*अधिकतम मात्रा प्रवाह दर)
θo = θB-(I^2*R)/(ρe*ce*Qmax)

फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम क्या है?

फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम में कहा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उत्पन्न रासायनिक परिवर्तन वर्तमान पास और एनोड सामग्री के विद्युत रासायनिक अनुपात के लिए आनुपातिक है।

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान की गणना कैसे करें?

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक (θB), इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर एक तरल उबलना शुरू होता है और वाष्प में बदल जाता है। के रूप में, विद्युत प्रवाह (I), विद्युत धारा एक सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है, जिसे एम्पीयर में मापा जाता है। के रूप में, कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध (R), कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध, जिसे अक्सर मशीनिंग प्रक्रियाओं में "अंतराल" के रूप में संदर्भित किया जाता है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मशीनिंग की जाने वाली सामग्री, उपकरण सामग्री और ज्यामिति। के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व (ρe), इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस इलेक्ट्रोलाइट की सघनता को दर्शाता है, इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है। के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता (ce), इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक निश्चित मात्रा से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। के रूप में & अधिकतम मात्रा प्रवाह दर (Qmax), अधिकतम आयतन प्रवाह दर से तात्पर्य प्रति इकाई समय में किसी निश्चित सतह से गुजरने वाले द्रव (द्रव या गैस) की मात्रा से है। के रूप में डालें। कृपया ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान गणना

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान कैलकुलेटर, आसपास की हवा का तापमान की गणना करने के लिए Ambient Air Temperature = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*अधिकतम मात्रा प्रवाह दर) का उपयोग करता है। ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान θo को ईसीएम फॉर्मूले के दौरान परिवेश तापमान को उस परिवेश के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां ईसीएम किया जा रहा है। यह पैरामीटर गर्मी अपव्यय की पहचान करने में मदद करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 21.2281 = 368.15-(1000^2*0.012)/(997*4180*4.7991E-05). आप और अधिक ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान क्या है?
ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान ईसीएम फॉर्मूले के दौरान परिवेश तापमान को उस परिवेश के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां ईसीएम किया जा रहा है। यह पैरामीटर गर्मी अपव्यय की पहचान करने में मदद करता है। है और इसे θo = θB-(I^2*R)/(ρe*ce*Qmax) या Ambient Air Temperature = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*अधिकतम मात्रा प्रवाह दर) के रूप में दर्शाया जाता है।
ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान की गणना कैसे करें?
ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान को ईसीएम फॉर्मूले के दौरान परिवेश तापमान को उस परिवेश के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां ईसीएम किया जा रहा है। यह पैरामीटर गर्मी अपव्यय की पहचान करने में मदद करता है। Ambient Air Temperature = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-(विद्युत प्रवाह^2*कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध)/(इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता*अधिकतम मात्रा प्रवाह दर) θo = θB-(I^2*R)/(ρe*ce*Qmax) के रूप में परिभाषित किया गया है। ईसीएम के दौरान परिवेश का तापमान की गणना करने के लिए, आपको इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक B), विद्युत प्रवाह (I), कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध (R), इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व e), इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता (ce) & अधिकतम मात्रा प्रवाह दर (Qmax) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर एक तरल उबलना शुरू होता है और वाष्प में बदल जाता है।, विद्युत धारा एक सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है, जिसे एम्पीयर में मापा जाता है।, कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध, जिसे अक्सर मशीनिंग प्रक्रियाओं में "अंतराल" के रूप में संदर्भित किया जाता है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मशीनिंग की जाने वाली सामग्री, उपकरण सामग्री और ज्यामिति।, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस इलेक्ट्रोलाइट की सघनता को दर्शाता है, इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।, इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी दिए गए पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक निश्चित मात्रा से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। & अधिकतम आयतन प्रवाह दर से तात्पर्य प्रति इकाई समय में किसी निश्चित सतह से गुजरने वाले द्रव (द्रव या गैस) की मात्रा से है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
आसपास की हवा का तापमान की गणना करने के कितने तरीके हैं?
आसपास की हवा का तापमान इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक B), विद्युत प्रवाह (I), कार्य और उपकरण के बीच अंतराल का प्रतिरोध (R), इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व e), इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता (ce) & अधिकतम मात्रा प्रवाह दर (Qmax) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • आसपास की हवा का तापमान = इलेक्ट्रोलाइट का क्वथनांक-इलेक्ट्रोलाइट का ऊष्मा अवशोषण/(अधिकतम मात्रा प्रवाह दर*इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व*इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट ऊष्मा धारिता)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!