पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप = (पम्पिंग पावर*द्रव घनत्व)/सामूहिक प्रवाह दर
ΔPTube Side = (Pp*ρfluid)/Mflow
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप - (में मापा गया पास्कल) - ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप एक शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब साइड तरल पदार्थ के इनलेट और आउटलेट दबाव के बीच का अंतर है।
पम्पिंग पावर - (में मापा गया वाट) - हीट एक्सचेंजर में पंपिंग पावर से तात्पर्य एक्सचेंजर के माध्यम से हीट ट्रांसफर तरल पदार्थ (आमतौर पर एक तरल) को प्रसारित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से है।
द्रव घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - द्रव घनत्व को दिए गए तरल पदार्थ के द्रव्यमान और उसके द्वारा घेरे गए आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।
सामूहिक प्रवाह दर - (में मापा गया किलोग्राम/सेकंड) - द्रव्यमान प्रवाह दर किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो समय की प्रति इकाई गुजरती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
पम्पिंग पावर: 2629.11 वाट --> 2629.11 वाट कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
द्रव घनत्व: 995 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 995 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सामूहिक प्रवाह दर: 14 किलोग्राम/सेकंड --> 14 किलोग्राम/सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ΔPTube Side = (Ppfluid)/Mflow --> (2629.11*995)/14
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ΔPTube Side = 186854.603571429
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
186854.603571429 पास्कल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
186854.603571429 186854.6 पास्कल <-- ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई ऋषि वडोदरिया
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी जयपुर), जयपुर
ऋषि वडोदरिया ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित वैभव मिश्रा
डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीजेएससीई), मुंबई
वैभव मिश्रा ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के मूल सूत्र कैलक्युलेटर्स

कंडेनसर में वाष्प का दबाव ड्रॉप शेल साइड पर वाष्प दिया गया
​ जाओ शेल साइड प्रेशर ड्रॉप = 0.5*8*घर्षण कारक*(ट्यूब की लंबाई/बफ़ल रिक्ति)*(शैल व्यास/समतुल्य व्यास)*(द्रव घनत्व/2)*(द्रव वेग^2)*((थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^-0.14)
हीट एक्सचेंजर में शेल साइड प्रेशर ड्रॉप
​ जाओ शेल साइड प्रेशर ड्रॉप = (8*घर्षण कारक*(ट्यूब की लंबाई/बफ़ल रिक्ति)*(शैल व्यास/समतुल्य व्यास))*(द्रव घनत्व/2)*(द्रव वेग^2)*((थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^-0.14)
अशांत प्रवाह के लिए हीट एक्सचेंजर में ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप
​ जाओ ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप = ट्यूब-साइड पास की संख्या*(8*घर्षण कारक*(ट्यूब की लंबाई/पाइप भीतरी व्यास)*(थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^-0.14+2.5)*(द्रव घनत्व/2)*(द्रव वेग^2)
लैमिनर फ्लो के लिए हीट एक्सचेंजर में ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप
​ जाओ ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप = ट्यूब-साइड पास की संख्या*(8*घर्षण कारक*(ट्यूब की लंबाई/पाइप भीतरी व्यास)*(थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^-0.25+2.5)*(द्रव घनत्व/2)*(द्रव वेग^2)
हीट एक्सचेंजर में ऊर्ध्वाधर ट्यूबों के बाहर घनीभूत फिल्म के लिए रेनॉल्ड्स नंबर
​ जाओ रेनॉल्ड संख्या = 4*सामूहिक प्रवाह दर/(pi*पाइप का बाहरी व्यास*ट्यूबों की संख्या*थोक तापमान पर द्रव श्यानता)
कंडेनसर में ऊर्ध्वाधर ट्यूबों के अंदर कंडेनसेट फिल्म के लिए रेनॉल्ड्स नंबर
​ जाओ रेनॉल्ड संख्या = 4*सामूहिक प्रवाह दर/(pi*पाइप भीतरी व्यास*ट्यूबों की संख्या*थोक तापमान पर द्रव श्यानता)
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = 4*सामूहिक प्रवाह दर/(द्रव घनत्व*द्रव वेग*pi*(पाइप भीतरी व्यास)^2)
हीट एक्सचेंजर के लिए शैल क्षेत्र
​ जाओ शैल क्षेत्र = (ट्यूब पिच-पाइप का बाहरी व्यास)*शैल व्यास*(बफ़ल रिक्ति/ट्यूब पिच)
फर्नेस के लिए स्टैक डिज़ाइन प्रेशर ड्राफ्ट
​ जाओ ड्राफ्ट दबाव = 0.0342*(क्रमबद्ध ऊंचाई)*वायु - दाब*(1/परिवेश का तापमान-1/ग्रिप गैस तापमान)
हीट एक्सचेंजर में त्रिकोणीय पिच के लिए समतुल्य व्यास
​ जाओ समतुल्य व्यास = (1.10/पाइप का बाहरी व्यास)*((ट्यूब पिच^2)-0.917*(पाइप का बाहरी व्यास^2))
हीट एक्सचेंजर में स्क्वायर पिच के लिए समतुल्य व्यास
​ जाओ समतुल्य व्यास = (1.27/पाइप का बाहरी व्यास)*((ट्यूब पिच^2)-0.785*(पाइप का बाहरी व्यास^2))
प्लेट हीट एक्सचेंजर के लिए स्थानांतरण इकाइयों की संख्या
​ जाओ स्थानांतरण इकाइयों की संख्या = (आउटलेट तापमान-इनलेट तापमान)/लॉग माध्य तापमान अंतर
दबाव में गिरावट को देखते हुए हीट एक्सचेंजर में पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है
​ जाओ पम्पिंग पावर = (सामूहिक प्रवाह दर*ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप)/द्रव घनत्व
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए चिपचिपापन सुधार कारक
​ जाओ चिपचिपापन सुधार कारक = (थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^0.14
हाइड्रोकार्बन अनुप्रयोगों के लिए हीट एक्सचेंजर वॉल्यूम
​ जाओ हीट एक्सचेंजर वॉल्यूम = (हीट एक्सचेंजर का हीट ड्यूटी/लॉग माध्य तापमान अंतर)/100000
वायु पृथक्करण अनुप्रयोगों के लिए हीट एक्सचेंजर वॉल्यूम
​ जाओ हीट एक्सचेंजर वॉल्यूम = (हीट एक्सचेंजर का हीट ड्यूटी/लॉग माध्य तापमान अंतर)/50000
बंडल व्यास और ट्यूब पिच को देखते हुए केंद्र पंक्ति में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ऊर्ध्वाधर ट्यूब पंक्ति में ट्यूबों की संख्या = बंडल व्यास/ट्यूब पिच
बंडल व्यास दिए गए छह पास त्रिकोणीय पिच में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = 0.0743*(बंडल व्यास/पाइप का बाहरी व्यास)^2.499
बंडल व्यास दिए गए आठ पास त्रिकोणीय पिच में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = 0.0365*(बंडल व्यास/पाइप का बाहरी व्यास)^2.675
बंडल व्यास दिए गए चार पास त्रिकोणीय पिच में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = 0.175*(बंडल व्यास/पाइप का बाहरी व्यास)^2.285
बंडल व्यास दिए गए एक पास त्रिकोणीय पिच में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = 0.319*(बंडल व्यास/पाइप का बाहरी व्यास)^2.142
बंडल व्यास दिए गए दो पास त्रिकोणीय पिच में ट्यूबों की संख्या
​ जाओ ट्यूबों की संख्या = 0.249*(बंडल व्यास/पाइप का बाहरी व्यास)^2.207
हीट एक्सचेंजर में थर्मल विस्तार और संकुचन के लिए प्रावधान
​ जाओ थर्मल विस्तार = (97.1*10^-6)*ट्यूब की लंबाई*तापमान अंतराल
शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बैफल्स की संख्या
​ जाओ बाफ़लों की संख्या = (ट्यूब की लंबाई/बफ़ल रिक्ति)-1
हीट एक्सचेंजर के शेल व्यास को क्लीयरेंस और बंडल व्यास दिया गया है
​ जाओ शैल व्यास = शैल क्लीयरेंस+बंडल व्यास

पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप सूत्र

ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप = (पम्पिंग पावर*द्रव घनत्व)/सामूहिक प्रवाह दर
ΔPTube Side = (Pp*ρfluid)/Mflow

पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप की गणना कैसे करें?

पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया पम्पिंग पावर (Pp), हीट एक्सचेंजर में पंपिंग पावर से तात्पर्य एक्सचेंजर के माध्यम से हीट ट्रांसफर तरल पदार्थ (आमतौर पर एक तरल) को प्रसारित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से है। के रूप में, द्रव घनत्व (ρfluid), द्रव घनत्व को दिए गए तरल पदार्थ के द्रव्यमान और उसके द्वारा घेरे गए आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में & सामूहिक प्रवाह दर (Mflow), द्रव्यमान प्रवाह दर किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो समय की प्रति इकाई गुजरती है। के रूप में डालें। कृपया पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप गणना

पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेटर, ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप की गणना करने के लिए Tube Side Pressure Drop = (पम्पिंग पावर*द्रव घनत्व)/सामूहिक प्रवाह दर का उपयोग करता है। पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप ΔPTube Side को पंपिंग पावर और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को दिए गए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप को दबाव में कमी के रूप में परिभाषित किया गया है जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों के माध्यम से तरल पदार्थ के प्रवाह के रूप में होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 186854.6 = (2629.11*995)/14. आप और अधिक पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप क्या है?
पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप पंपिंग पावर और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को दिए गए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप को दबाव में कमी के रूप में परिभाषित किया गया है जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों के माध्यम से तरल पदार्थ के प्रवाह के रूप में होता है। है और इसे ΔPTube Side = (Ppfluid)/Mflow या Tube Side Pressure Drop = (पम्पिंग पावर*द्रव घनत्व)/सामूहिक प्रवाह दर के रूप में दर्शाया जाता है।
पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप की गणना कैसे करें?
पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप को पंपिंग पावर और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को दिए गए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप को दबाव में कमी के रूप में परिभाषित किया गया है जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों के माध्यम से तरल पदार्थ के प्रवाह के रूप में होता है। Tube Side Pressure Drop = (पम्पिंग पावर*द्रव घनत्व)/सामूहिक प्रवाह दर ΔPTube Side = (Ppfluid)/Mflow के रूप में परिभाषित किया गया है। पंपिंग शक्ति और द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को देखते हुए ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप की गणना करने के लिए, आपको पम्पिंग पावर (Pp), द्रव घनत्व fluid) & सामूहिक प्रवाह दर (Mflow) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको हीट एक्सचेंजर में पंपिंग पावर से तात्पर्य एक्सचेंजर के माध्यम से हीट ट्रांसफर तरल पदार्थ (आमतौर पर एक तरल) को प्रसारित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से है।, द्रव घनत्व को दिए गए तरल पदार्थ के द्रव्यमान और उसके द्वारा घेरे गए आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। & द्रव्यमान प्रवाह दर किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो समय की प्रति इकाई गुजरती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप की गणना करने के कितने तरीके हैं?
ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप पम्पिंग पावर (Pp), द्रव घनत्व fluid) & सामूहिक प्रवाह दर (Mflow) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप = ट्यूब-साइड पास की संख्या*(8*घर्षण कारक*(ट्यूब की लंबाई/पाइप भीतरी व्यास)*(थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^-0.25+2.5)*(द्रव घनत्व/2)*(द्रव वेग^2)
  • ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप = ट्यूब-साइड पास की संख्या*(8*घर्षण कारक*(ट्यूब की लंबाई/पाइप भीतरी व्यास)*(थोक तापमान पर द्रव श्यानता/दीवार के तापमान पर द्रव की चिपचिपाहट)^-0.14+2.5)*(द्रव घनत्व/2)*(द्रव वेग^2)
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