Efficienza della serpentina di raffreddamento dato il fattore di by-pass Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficienza = 1-Per fattore di passaggio
η = 1-BPF
Questa formula utilizza 2 Variabili
Variabili utilizzate
Efficienza - L'efficienza è il rapporto tra vantaggio meccanico e rapporto di velocità.
Per fattore di passaggio - By Pass Factor è l'incapacità di una bobina di raffreddare o riscaldare l'aria alla sua temperatura.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Per fattore di passaggio: 0.85 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
η = 1-BPF --> 1-0.85
Valutare ... ...
η = 0.15
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.15 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.15 <-- Efficienza
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creato da Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSIT), Indore
Ravi Khiyani ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

12 Fattore di bypass Calcolatrici

Calore sensibile emesso dalla bobina utilizzando il fattore di by-pass
Partire Calore sensibile = (Coefficiente di trasferimento termico complessivo*Superficie della bobina*(Temperatura finale-Temperatura iniziale))/ln(1/Per fattore di passaggio)
Massa d'aria che passa sulla bobina dato il fattore di by-pass
Partire Massa d'aria = -((Coefficiente di trasferimento termico complessivo*Superficie della bobina)/(Capacità termica specifica*ln(Per fattore di passaggio)))
Fattore di by-pass della serpentina di raffreddamento
Partire Per fattore di passaggio = exp(-(Coefficiente di trasferimento termico complessivo*Superficie della bobina)/(Massa d'aria*Capacità termica specifica))
Fattore di by-pass della serpentina di riscaldamento
Partire Per fattore di passaggio = exp(-(Coefficiente di trasferimento termico complessivo*Superficie della bobina)/(Massa d'aria*Capacità termica specifica))
Coefficiente di scambio termico complessivo dato il fattore di by-pass
Partire Coefficiente di trasferimento termico complessivo = -(ln(Per fattore di passaggio)*Massa d'aria*Capacità termica specifica)/Superficie della bobina
Area superficiale della bobina dato il fattore di by-pass
Partire Superficie della bobina = -(ln(Per fattore di passaggio)*Massa d'aria*Capacità termica specifica)/Coefficiente di trasferimento termico complessivo
LMTD della bobina dato il fattore di by-pass
Partire Differenza di temperatura media logaritmica = (Temperatura finale-Temperatura iniziale)/ln(1/Per fattore di passaggio)
Efficienza della serpentina di raffreddamento
Partire Efficienza = (Temperatura iniziale-Temperatura finale)/(Temperatura iniziale-Temperatura della bobina)
Efficienza della serpentina di riscaldamento
Partire Efficienza = (Temperatura finale-Temperatura iniziale)/(Temperatura della bobina-Temperatura iniziale)
Depressione a bulbo umido
Partire Depressione a bulbo umido = Temperatura a bulbo secco in °C-Temperatura a bulbo umido
Efficienza della serpentina di raffreddamento dato il fattore di by-pass
Partire Efficienza = 1-Per fattore di passaggio
Efficienza della serpentina di riscaldamento dato il fattore di by-pass
Partire Efficienza = 1-Per fattore di passaggio

Efficienza della serpentina di raffreddamento dato il fattore di by-pass Formula

Efficienza = 1-Per fattore di passaggio
η = 1-BPF
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