उबलने में अतिरिक्त तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान = सतह तापमान-संतृप्ति तापमान
Texcess = Tsurface-TSat
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान - (में मापा गया केल्विन) - ऊष्मा अंतरण में अतिरिक्त तापमान को ऊष्मा स्रोत और द्रव के संतृप्ति तापमान के बीच के तापमान के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।
सतह तापमान - (में मापा गया केल्विन) - सतह का तापमान किसी सतह पर या उसके निकट का तापमान है। विशेष रूप से, इसे सतही वायु तापमान, पृथ्वी की सतह के निकट हवा का तापमान कहा जा सकता है।
संतृप्ति तापमान - (में मापा गया केल्विन) - संतृप्ति तापमान वह तापमान है जिस पर दिए गए दबाव पर एक दिया गया तरल और उसका वाष्प या एक दिया गया ठोस और उसका वाष्प संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सतह तापमान: 670 केल्विन --> 670 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संतृप्ति तापमान: 373 केल्विन --> 373 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Texcess = Tsurface-TSat --> 670-373
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Texcess = 297
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
297 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
297 केल्विन <-- हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई आयुष गुप्ता
यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी-USCT (जीजीएसआईपीयू), नई दिल्ली
आयुष गुप्ता ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित सौपायन बनर्जी
न्यायिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूजेएस), कोलकाता
सौपायन बनर्जी ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

14 उबलना कैलक्युलेटर्स

सुपरहीटेड लिक्विड में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वाष्प बुलबुले की त्रिज्या
​ जाओ वाष्प के बुलबुले की त्रिज्या = (2*सतह तनाव*[R]*(संतृप्ति तापमान^2))/(अत्यधिक गरम तरल का दबाव*द्रव के वाष्पीकरण की एन्थैल्पी*(अतितापित तरल का तापमान-संतृप्ति तापमान))
ज़ुबेर द्वारा क्रिटिकल हीट फ्लक्स
​ जाओ क्रिटिकल हीट फ्लक्स = ((0.149*द्रव के वाष्पीकरण की एन्थैल्पी*वाष्प का घनत्व)*(((सतह तनाव*[g])*(द्रव का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(वाष्प का घनत्व^2))^(1/4))
विकिरण हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ विकिरण ऊष्मा अंतरण गुणांक = (([Stefan-BoltZ]*उत्सर्जन*(((प्लेट की सतह का तापमान)^4)-((संतृप्ति तापमान)^4)))/(प्लेट की सतह का तापमान-संतृप्ति तापमान))
कुल हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ कुल ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक = फिल्म क्वथनांक क्षेत्र में ऊष्मा अंतरण गुणांक*((फिल्म क्वथनांक क्षेत्र में ऊष्मा अंतरण गुणांक/गर्मी हस्तांतरण गुणांक)^(1/3))+विकिरण ऊष्मा अंतरण गुणांक
वाष्पीकरण की संशोधित गर्मी
​ जाओ वाष्पीकरण की संशोधित ऊष्मा = (वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा+(जलवाष्प की विशिष्ट ऊष्मा)*((प्लेट की सतह का तापमान-संतृप्ति तापमान)/2))
मोस्टिंस्की द्वारा प्रस्तावित हीट फ्लक्स के लिए सहसंबंध
​ जाओ न्यूक्लियेट उबलने के लिए ताप स्थानांतरण गुणांक = 0.00341*(गंभीर दबाव^2.3)*(न्यूक्लियेट उबलने में अतिरिक्त तापमान^2.33)*(कम दबाव^0.566)
दबाव के प्रभाव में संशोधित हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ कुछ दबाव पी पर हीट ट्रांसफर गुणांक = (वायुमंडलीय दबाव पर हीट ट्रांसफर गुणांक)*((सिस्टम दबाव/मानक वायुमंडलीय दबाव)^(0.4))
ऊर्ध्वाधर ट्यूबों के अंदर मजबूर संवहन स्थानीय उबलने के लिए हीट ट्रांसफर गुणांक
​ जाओ बलपूर्वक संवहन के लिए ऊष्मा अंतरण गुणांक = (2.54*((अत्यधिक तापमान)^3)*exp((ऊर्ध्वाधर ट्यूबों में सिस्टम दबाव)/1.551))
उच्च दबाव के लिए पूरी तरह से विकसित क्वथनांक में हीट फ्लक्स
​ जाओ गर्मी ट्रांसफर की दर = 283.2*क्षेत्र*((अत्यधिक तापमान)^(3))*((दबाव)^(4/3))
हीट ट्रांसफर गुणांक दिया गया बायोट नंबर
​ जाओ गर्मी हस्तांतरण गुणांक = (बायोट संख्या*ऊष्मीय चालकता)/दीवार की मोटाई
0.7 मेगापास्कल तक के दबाव के लिए पूरी तरह से विकसित क्वथनांक अवस्था में हीट फ्लक्स
​ जाओ गर्मी ट्रांसफर की दर = 2.253*क्षेत्र*((अत्यधिक तापमान)^(3.96))
संतृप्त तापमान को अतिरिक्त तापमान दिया गया
​ जाओ संतृप्ति तापमान = सतह तापमान-हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान
सतह के तापमान को अतिरिक्त तापमान दिया गया
​ जाओ सतह तापमान = संतृप्ति तापमान+हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान
उबलने में अतिरिक्त तापमान
​ जाओ हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान = सतह तापमान-संतृप्ति तापमान

उबलने में अतिरिक्त तापमान सूत्र

हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान = सतह तापमान-संतृप्ति तापमान
Texcess = Tsurface-TSat

उबलने में अतिरिक्त तापमान की गणना कैसे करें?

उबलने में अतिरिक्त तापमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सतह तापमान (Tsurface), सतह का तापमान किसी सतह पर या उसके निकट का तापमान है। विशेष रूप से, इसे सतही वायु तापमान, पृथ्वी की सतह के निकट हवा का तापमान कहा जा सकता है। के रूप में & संतृप्ति तापमान (TSat), संतृप्ति तापमान वह तापमान है जिस पर दिए गए दबाव पर एक दिया गया तरल और उसका वाष्प या एक दिया गया ठोस और उसका वाष्प संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकता है। के रूप में डालें। कृपया उबलने में अतिरिक्त तापमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

उबलने में अतिरिक्त तापमान गणना

उबलने में अतिरिक्त तापमान कैलकुलेटर, हीट ट्रांसफर में अतिरिक्त तापमान की गणना करने के लिए Excess Temperature in Heat Transfer = सतह तापमान-संतृप्ति तापमान का उपयोग करता है। उबलने में अतिरिक्त तापमान Texcess को क्वथनांक में अतिरिक्त तापमान को सतह के तापमान और संतृप्त तापमान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ उबलने में अतिरिक्त तापमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 297 = 670-373. आप और अधिक उबलने में अतिरिक्त तापमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

उबलने में अतिरिक्त तापमान क्या है?
उबलने में अतिरिक्त तापमान क्वथनांक में अतिरिक्त तापमान को सतह के तापमान और संतृप्त तापमान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे Texcess = Tsurface-TSat या Excess Temperature in Heat Transfer = सतह तापमान-संतृप्ति तापमान के रूप में दर्शाया जाता है।
उबलने में अतिरिक्त तापमान की गणना कैसे करें?
उबलने में अतिरिक्त तापमान को क्वथनांक में अतिरिक्त तापमान को सतह के तापमान और संतृप्त तापमान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। Excess Temperature in Heat Transfer = सतह तापमान-संतृप्ति तापमान Texcess = Tsurface-TSat के रूप में परिभाषित किया गया है। उबलने में अतिरिक्त तापमान की गणना करने के लिए, आपको सतह तापमान (Tsurface) & संतृप्ति तापमान (TSat) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको सतह का तापमान किसी सतह पर या उसके निकट का तापमान है। विशेष रूप से, इसे सतही वायु तापमान, पृथ्वी की सतह के निकट हवा का तापमान कहा जा सकता है। & संतृप्ति तापमान वह तापमान है जिस पर दिए गए दबाव पर एक दिया गया तरल और उसका वाष्प या एक दिया गया ठोस और उसका वाष्प संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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