कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर)
Uoverall = Q/(A*ΔTm)
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन) - संपूर्ण ऊष्मा अंतरण गुणांक एक द्रव माध्यम (एक तरल पदार्थ) और सतह (दीवार) के बीच तरल पदार्थ द्वारा प्रवाहित समग्र संवहन ताप अंतरण है।
गर्मी प्रवाह दर - (में मापा गया वाट) - ऊष्मा प्रवाह दर ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी सामग्री में प्रति इकाई समय में स्थानांतरित होती है, जिसे आमतौर पर वाट में मापा जाता है। ऊष्मा तापीय गैर-संतुलन द्वारा संचालित तापीय ऊर्जा का प्रवाह है।
क्षेत्र - (में मापा गया वर्ग मीटर) - क्षेत्रफल किसी वस्तु द्वारा लिए गए द्वि-आयामी स्थान की मात्रा है।
लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर - लघुगणक औसत तापमान अंतर तापमान मूल्यों के माध्य का लघुगणक है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
गर्मी प्रवाह दर: 125 वाट --> 125 वाट कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
क्षेत्र: 50 वर्ग मीटर --> 50 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर: 30 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Uoverall = Q/(A*ΔTm) --> 125/(50*30)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Uoverall = 0.0833333333333333
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.0833333333333333 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.0833333333333333 0.083333 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन <-- कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक
(गणना 00.012 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 अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर कैलक्युलेटर्स

अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = सामूहिक प्रवाह दर/(मास फ्लक्स (जी)*दो परिणामी ट्यूबों के बीच की दूरी*दरार की ऊंचाई)
मास फ्लक्स दिए गए द्रव्यमान का प्रवाह
​ जाओ मास फ्लक्स (जी) = सामूहिक प्रवाह दर/(ट्यूबों की संख्या*दो परिणामी ट्यूबों के बीच की दूरी*दरार की ऊंचाई)
द्रव्यमान प्रवाह को द्रव्यमान प्रवाह दिया जाता है
​ जाओ सामूहिक प्रवाह दर = मास फ्लक्स (जी)*ट्यूबों की संख्या*दो परिणामी ट्यूबों के बीच की दूरी*दरार की ऊंचाई
अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर में ट्यूब का बाहरी व्यास
​ जाओ बहरी घेरा = नंगे क्षेत्र/(pi*(दरार की ऊंचाई-फिन्स की संख्या*मोटाई))
फिन बेस छोड़कर फिन पर खाली क्षेत्र
​ जाओ नंगे क्षेत्र = pi*बहरी घेरा*(दरार की ऊंचाई-फिन्स की संख्या*मोटाई)
अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर में दो परिणामी ट्यूबों के बीच की दूरी
​ जाओ दो परिणामी ट्यूबों के बीच की दूरी = सामूहिक प्रवाह दर/(मास फ्लक्स (जी)*ट्यूबों की संख्या*लंबाई)
ट्यूब बैंक की लंबाई
​ जाओ लंबाई = सामूहिक प्रवाह दर/(मास फ्लक्स (जी)*ट्यूबों की संख्या*दो परिणामी ट्यूबों के बीच की दूरी)
लंबाई में पंखों की संख्या एल
​ जाओ फिन्स की संख्या = (2*सतह क्षेत्रफल)/(pi*((फिन व्यास^2)-(बहरी घेरा^2)))
फिन सतह क्षेत्र
​ जाओ सतह क्षेत्रफल = (pi/2)*फिन्स की संख्या*((फिन व्यास^2)-(बहरी घेरा^2))
परिधि के बराबर व्यास दिया
​ जाओ परिमाप = (2*(सतह क्षेत्रफल+नंगे क्षेत्र))/(pi*समतुल्य व्यास)
फिन बेस को छोड़कर फिन के ऊपर का खाली क्षेत्र दिया गया सतह क्षेत्र
​ जाओ नंगे क्षेत्र = ((pi*समतुल्य व्यास*परिमाप)/2)-सतह क्षेत्रफल
फिन सतह क्षेत्र के बराबर व्यास दिया
​ जाओ सतह क्षेत्रफल = ((pi*समतुल्य व्यास*परिमाप)/2)-नंगे क्षेत्र
समतुल्य व्यास
​ जाओ समतुल्य व्यास = 2*(सतह क्षेत्रफल+नंगे क्षेत्र)/(pi*परिमाप)
गर्मी विनिमय के लिए आवश्यक क्षेत्र के अंदर ट्यूब
​ जाओ क्षेत्र = गर्मी प्रवाह दर/(कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर)
कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक
​ जाओ कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर)
लॉगरिदमिक तापमान अंतर का मतलब है
​ जाओ लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक)
गर्मी का प्रवाह आवश्यक है
​ जाओ गर्मी प्रवाह दर = क्षेत्र*कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर
अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर के लिए ट्यूब का समतुल्य व्यास
​ जाओ समतुल्य व्यास = (रेनॉल्ड्स नंबर (ई)*द्रव की श्यानता)/(मास फ्लक्स)
अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर की ट्यूब के अंदर बहने वाले द्रव की चिपचिपाहट
​ जाओ द्रव की श्यानता = (मास फ्लक्स*समतुल्य व्यास)/रेनॉल्ड्स नंबर (ई)
अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह
​ जाओ मास फ्लक्स = (रेनॉल्ड्स नंबर (ई)*द्रव की श्यानता)/समतुल्य व्यास
हीट एक्सचेंजर में रेनॉल्ड्स संख्या
​ जाओ रेनॉल्ड्स संख्या = (मास फ्लक्स*समतुल्य व्यास)/(द्रव की श्यानता)
फिन की लंबाई
​ जाओ फिन की लंबाई = (परिमाप-(2*दरार की ऊंचाई))/((4*फिन्स की संख्या))
परिधि दी गई टैंक ट्यूब की ऊँचाई
​ जाओ दरार की ऊंचाई = (परिमाप-(4*फिन्स की संख्या*फिन की लंबाई))/2
परिधि दी गई पंखों की संख्या
​ जाओ फिन्स की संख्या = (परिमाप-2*दरार की ऊंचाई)/(4*फिन की लंबाई)
ट्यूब की परिधि
​ जाओ परिमाप = (4*फिन्स की संख्या*फिन की लंबाई)+2*दरार की ऊंचाई

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक सूत्र

कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर)
Uoverall = Q/(A*ΔTm)

हीट एक्सचेंजर क्या है?

एक हीट एक्सचेंजर एक प्रणाली है जिसका उपयोग दो या अधिक तरल पदार्थों के बीच गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग शीतलन और ताप प्रक्रियाओं दोनों में किया जाता है। मिश्रण को रोकने के लिए तरल पदार्थ को एक ठोस दीवार से अलग किया जा सकता है या वे सीधे संपर्क में हो सकते हैं। वे व्यापक रूप से अंतरिक्ष हीटिंग, प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग, बिजली स्टेशनों, रासायनिक संयंत्रों, पेट्रो रसायन संयंत्रों, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, प्राकृतिक-गैस प्रसंस्करण और सीवेज उपचार में उपयोग किए जाते हैं। एक हीट एक्सचेंजर का क्लासिक उदाहरण एक आंतरिक दहन इंजन में पाया जाता है जिसमें एक सर्कुलेटिंग तरल पदार्थ जिसे इंजन कूलेंट के रूप में जाना जाता है, रेडिएटर कॉइल के माध्यम से बहता है और कॉइल से हवा का प्रवाह होता है, जो शीतलक को ठंडा करता है और आने वाली हवा को गर्म करता है। एक अन्य उदाहरण हीट सिंक है, जो एक निष्क्रिय हीट एक्सचेंजर है जो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइस द्वारा उत्पन्न गर्मी को एक तरल माध्यम में स्थानांतरित करता है, अक्सर हवा या एक तरल शीतलक।

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक की गणना कैसे करें?

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया गर्मी प्रवाह दर (Q), ऊष्मा प्रवाह दर ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी सामग्री में प्रति इकाई समय में स्थानांतरित होती है, जिसे आमतौर पर वाट में मापा जाता है। ऊष्मा तापीय गैर-संतुलन द्वारा संचालित तापीय ऊर्जा का प्रवाह है। के रूप में, क्षेत्र (A), क्षेत्रफल किसी वस्तु द्वारा लिए गए द्वि-आयामी स्थान की मात्रा है। के रूप में & लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर (ΔTm), लघुगणक औसत तापमान अंतर तापमान मूल्यों के माध्य का लघुगणक है। के रूप में डालें। कृपया कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक गणना

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक कैलकुलेटर, कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक की गणना करने के लिए Overall Heat Transfer Coefficient = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर) का उपयोग करता है। कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक Uoverall को कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक सूत्र को परिभाषित किया जाता है कि प्रतिरोधी माध्यमों की एक श्रृंखला के माध्यम से कितनी अच्छी तरह गर्मी का संचालन किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.083333 = 125/(50*30). आप और अधिक कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक क्या है?
कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक सूत्र को परिभाषित किया जाता है कि प्रतिरोधी माध्यमों की एक श्रृंखला के माध्यम से कितनी अच्छी तरह गर्मी का संचालन किया जाता है। है और इसे Uoverall = Q/(A*ΔTm) या Overall Heat Transfer Coefficient = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर) के रूप में दर्शाया जाता है।
कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक की गणना कैसे करें?
कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक को कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक सूत्र को परिभाषित किया जाता है कि प्रतिरोधी माध्यमों की एक श्रृंखला के माध्यम से कितनी अच्छी तरह गर्मी का संचालन किया जाता है। Overall Heat Transfer Coefficient = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर) Uoverall = Q/(A*ΔTm) के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक की गणना करने के लिए, आपको गर्मी प्रवाह दर (Q), क्षेत्र (A) & लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर (ΔTm) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको ऊष्मा प्रवाह दर ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी सामग्री में प्रति इकाई समय में स्थानांतरित होती है, जिसे आमतौर पर वाट में मापा जाता है। ऊष्मा तापीय गैर-संतुलन द्वारा संचालित तापीय ऊर्जा का प्रवाह है।, क्षेत्रफल किसी वस्तु द्वारा लिए गए द्वि-आयामी स्थान की मात्रा है। & लघुगणक औसत तापमान अंतर तापमान मूल्यों के माध्य का लघुगणक है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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