विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
उत्सर्जन = विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक/([Stefan-BoltZ]*((दीवार का तापमान^4-संतृप्ति तापमान^4)/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान)))
ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts)))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[Stefan-BoltZ] - स्टीफ़न-बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट मान लिया गया 5.670367E-8
चर
उत्सर्जन - उत्सर्जकता किसी वस्तु की अवरक्त ऊर्जा उत्सर्जित करने की क्षमता है। उत्सर्जन का मान 0 (चमकदार दर्पण) से 1.0 (ब्लैकबॉडी) तक हो सकता है। अधिकांश कार्बनिक या ऑक्सीकृत सतहों की उत्सर्जन क्षमता 0.95 के करीब होती है।
विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन) - विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है।
दीवार का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - दीवार का तापमान दीवार पर तापमान है।
संतृप्ति तापमान - (में मापा गया केल्विन) - संतृप्ति तापमान संबंधित संतृप्ति दबाव का वह तापमान है जिस पर एक तरल अपने वाष्प चरण में उबलता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 1.5 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 1.5 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
दीवार का तापमान: 300 केल्विन --> 300 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संतृप्ति तापमान: 200 केल्विन --> 200 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts))) --> 1.5/([Stefan-BoltZ]*((300^4-200^4)/(300-200)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ε = 0.406974064940119
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.406974064940119 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.406974064940119 0.406974 <-- उत्सर्जन
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई निशां पूजारी
श्री माधव वदिराजा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (SMVITM), उडुपी
निशां पूजारी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित रजत विश्वकर्मा
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी (यूआईटी - आरजीपीवी), भोपाल
रजत विश्वकर्मा ने इस कैलकुलेटर और 400+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

11 उबलना कैलक्युलेटर्स

उबलते पूल के लिए अधिकतम गर्मी प्रवाह
​ जाओ अधिकतम ताप प्रवाह = (1.464*10^-9)*(((द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*(तरल की तापीय चालकता^2)*(तरल पदार्थ का घनत्व^0.5)*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(वाष्प का घनत्व*वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन*द्रव की गतिशील श्यानता^0.5))^0.5)*(((वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन*वाष्प का घनत्व*अत्यधिक तापमान)/(सतह तनाव*द्रव का तापमान))^2.3)
उबलते पूल से न्यूक्लियेट पूल तक ऊष्मा प्रवाहित करें
​ जाओ गर्मी का प्रवाह = द्रव की गतिशील श्यानता*वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन*((([g]*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(सतह तनाव))^0.5)*(((द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*अत्यधिक तापमान)/(न्यूक्लियेट उबलने में लगातार*वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन*(प्रैंडटल नंबर)^1.7))^3.0)
स्थिर फिल्म उबलते के लिए संवहन द्वारा हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक = 0.62*((वाष्प की ऊष्मीय चालकता^3*वाष्प का घनत्व*[g]*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व)*(वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन+(0.68*वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा)*अत्यधिक तापमान))/(वाष्प की गतिशील श्यानता*व्यास*अत्यधिक तापमान))^0.25
न्यूक्लियेट पूल उबलने के लिए वाष्पीकरण का एंटिफेली
​ जाओ वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन = ((1/गर्मी का प्रवाह)*द्रव की गतिशील श्यानता*(([g]*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(सतह तनाव))^0.5*((द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*अत्यधिक तापमान)/(न्यूक्लियेट उबलने में लगातार*(प्रैंडटल नंबर)^1.7))^3)^0.5
वाष्पीकरण की Enthalpy महत्वपूर्ण गर्मी प्रवाह दिया
​ जाओ वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन = क्रिटिकल हीट फ्लक्स/(0.18*वाष्प का घनत्व*(((सतह तनाव*[g]*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(वाष्प का घनत्व^2))^0.25))
उबलते पूल के लिए महत्वपूर्ण गर्मी प्रवाह
​ जाओ क्रिटिकल हीट फ्लक्स = 0.18*वाष्पीकरण की एन्थैल्पी में परिवर्तन*वाष्प का घनत्व*((सतह तनाव*[g]*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(वाष्प का घनत्व^2))^0.25
क्षैतिज ट्यूबों के लिए विकिरण के कारण हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक = [Stefan-BoltZ]*उत्सर्जन*(((दीवार का तापमान^4)-(संतृप्ति तापमान^4))/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान))
विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया
​ जाओ उत्सर्जन = विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक/([Stefan-BoltZ]*((दीवार का तापमान^4-संतृप्ति तापमान^4)/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान)))
विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक
​ जाओ विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक = (उबालने से ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक-संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)/0.75
फिल्म उबलते में गर्मी हस्तांतरण गुणांक
​ जाओ उबालने से ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक = संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक+0.75*विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक
संवहन के लिए हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक = उबालने से ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक-0.75*विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक

विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया सूत्र

उत्सर्जन = विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक/([Stefan-BoltZ]*((दीवार का तापमान^4-संतृप्ति तापमान^4)/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान)))
ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts)))

क्या उबल रहा है

उबलना किसी तरल पदार्थ का तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो तब होता है जब किसी तरल को उसके क्वथनांक को गर्म किया जाता है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव आसपास के वायुमंडल द्वारा तरल पर डाले गए दबाव के बराबर होता है।

विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया की गणना कैसे करें?

विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hr), विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। के रूप में, दीवार का तापमान (Tw), दीवार का तापमान दीवार पर तापमान है। के रूप में & संतृप्ति तापमान (Ts), संतृप्ति तापमान संबंधित संतृप्ति दबाव का वह तापमान है जिस पर एक तरल अपने वाष्प चरण में उबलता है। के रूप में डालें। कृपया विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया गणना

विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया कैलकुलेटर, उत्सर्जन की गणना करने के लिए Emissivity = विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक/([Stefan-BoltZ]*((दीवार का तापमान^4-संतृप्ति तापमान^4)/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान))) का उपयोग करता है। विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया ε को विकिरण फार्मूले द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक को दी गई उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है, जो कि अवरक्त ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए किसी वस्तु की क्षमता का माप है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.790686 = 1.5/([Stefan-BoltZ]*((300^4-200^4)/(300-200))). आप और अधिक विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया क्या है?
विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया विकिरण फार्मूले द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक को दी गई उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है, जो कि अवरक्त ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए किसी वस्तु की क्षमता का माप है। है और इसे ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts))) या Emissivity = विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक/([Stefan-BoltZ]*((दीवार का तापमान^4-संतृप्ति तापमान^4)/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान))) के रूप में दर्शाया जाता है।
विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया की गणना कैसे करें?
विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया को विकिरण फार्मूले द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक को दी गई उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है, जो कि अवरक्त ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए किसी वस्तु की क्षमता का माप है। Emissivity = विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक/([Stefan-BoltZ]*((दीवार का तापमान^4-संतृप्ति तापमान^4)/(दीवार का तापमान-संतृप्ति तापमान))) ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts))) के रूप में परिभाषित किया गया है। विकिरण द्वारा गर्मी हस्तांतरण गुणांक दिया गया की गणना करने के लिए, आपको विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hr), दीवार का तापमान (Tw) & संतृप्ति तापमान (Ts) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है।, दीवार का तापमान दीवार पर तापमान है। & संतृप्ति तापमान संबंधित संतृप्ति दबाव का वह तापमान है जिस पर एक तरल अपने वाष्प चरण में उबलता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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