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 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
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!
Verifier Image
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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