Calcolatrice da A a Z
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Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali calcolatrice
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Conduzione del calore in stato instabile
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Radiazione
Resistenza termica
Scambiatore di calore
Scambiatore di calore e sua efficacia
Spessore critico dell'isolamento
Trasferimento di calore da superfici estese (alette)
Trasferimento di calore da superfici estese (alette), spessore critico dell'isolamento e resistenza termica
⤿
Bollente
Condensazione
Formule importanti del numero di condensazione, del coefficiente medio di scambio termico e del flusso di calore
✖
La temperatura in eccesso è definita come la differenza di temperatura tra la sorgente di calore e la temperatura di saturazione del fluido.
ⓘ
Temperatura in eccesso [ΔT
x
]
Grado Celsius
Grado centigrado
Grado Fahrenheit
Grado di laurea
Laurea Reaumur
Kelvin
+10%
-10%
✖
La pressione del sistema nei tubi verticali è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
ⓘ
Pressione del sistema nei tubi verticali [p]
atmosfera tecnico
Attopascal
Sbarra
Barye
Centimetro Mercurio (0 °C)
Centimetro Acqua (4 °C)
centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne per centimetro quadrato
Exapascal
Femtopascal
Piede di acqua di mare (15 °C)
Piede d'acqua (4 °C)
Piede d'acqua (60 °F)
Gigapascal
Gram-forza per centimetro quadrato
Ettopascal
Pollici Mercurio (32 °F)
Pollici Mercurio (60 °F)
Pollici Acqua (4 °C)
Pollici d'acqua (60 °F)
chilogrammo forza / mq. centimetro
Chilogrammo-forza per metro quadrato
Chilogrammo forza / Sq. Millimetro
Kilonewton per metro quadrato
Kilopascal
Chilopound per pollice quadrato
Kip-Force / pollice quadrato
Megapascal
Metro acqua di mare
Contatore d'acqua (4 °C)
Microbarra
Micropascal
millibar
Mercurio millimetrico (0 °C)
Millimetro d'acqua (4 °C)
Millipascal
Nanopascal
Newton / Piazza Centimetro
Newton / metro quadro
Newton / millimetro quadrato
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Libbra per pollice quadrato
Poundal/piede quadrato
Libbra-forza per piede quadrato
libbra-forza per pollice quadrato
Pounds / Piede quadrato
Atmosfera standard
Terapascal
Ton-Force (lungo) per piede quadrato
Ton-Force (lunga) / pollice quadrato
Ton-Force (breve) per piede quadrato
Ton-Force (breve) per pollice quadrato
Torr
+10%
-10%
✖
Il coefficiente di scambio termico per convezione forzata è il calore trasferito per unità di area per grado Celsius.
ⓘ
Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali [h]
Btu (IT) all'ora per piede quadrato per Fahrenheit
Btu (IT) al secondo per piede quadrato per Fahrenheit
Btu (th) all'ora per piede quadrato per Fahrenheit
Btu (th) al secondo per piede quadrato per Fahrenheit
CHU all'ora per piede quadrato per Celsius
Joule al secondo per metro quadrato per Kelvin
Kilocalorie (IT) all'ora per piede quadrato per Celsius
Kilocalorie (IT) all'ora per metro quadrato per Celsius
Watt per metro quadrato per Celsius
Watt per metro quadrato per Kelvin
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali
Formula
`"h" = (2.54*(("ΔT"_{"x"})^3)*exp(("p")/1.551))`
Esempio
`"29.04564W/m²*°C"=(2.54*(("2.25°C")^3)*exp(("0.00607MPa")/1.551))`
Calcolatrice
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Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di scambio termico per convezione forzata
= (2.54*((
Temperatura in eccesso
)^3)*
exp
((
Pressione del sistema nei tubi verticali
)/1.551))
h
= (2.54*((
ΔT
x
)^3)*
exp
((
p
)/1.551))
Questa formula utilizza
1
Funzioni
,
3
Variabili
Funzioni utilizzate
exp
- In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Coefficiente di scambio termico per convezione forzata
-
(Misurato in Watt per metro quadrato per Kelvin)
- Il coefficiente di scambio termico per convezione forzata è il calore trasferito per unità di area per grado Celsius.
Temperatura in eccesso
-
(Misurato in Kelvin)
- La temperatura in eccesso è definita come la differenza di temperatura tra la sorgente di calore e la temperatura di saturazione del fluido.
Pressione del sistema nei tubi verticali
-
(Misurato in Megapascal)
- La pressione del sistema nei tubi verticali è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura in eccesso:
2.25 Grado Celsius --> 2.25 Kelvin
(Controlla la conversione
qui
)
Pressione del sistema nei tubi verticali:
0.00607 Megapascal --> 0.00607 Megapascal Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
h = (2.54*((ΔT
x
)^3)*exp((p)/1.551)) -->
(2.54*((2.25)^3)*
exp
((0.00607)/1.551))
Valutare ... ...
h
= 29.0456384847018
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
29.0456384847018 Watt per metro quadrato per Kelvin -->29.0456384847018 Watt per metro quadrato per Celsius
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
29.0456384847018
≈
29.04564 Watt per metro quadrato per Celsius
<--
Coefficiente di scambio termico per convezione forzata
(Calcolo completato in 00.020 secondi)
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Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali
Titoli di coda
Creato da
Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT
(GGSIPU)
,
Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verificato da
Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!
<
14 Bollente Calcolatrici
Raggio di bolla di vapore in equilibrio meccanico in liquido surriscaldato
Partire
Raggio della bolla di vapore
= (2*
Tensione superficiale
*
[R]
*(
Temperatura di saturazione
^2))/(
Pressione del liquido surriscaldato
*
Entalpia di vaporizzazione del liquido
*(
Temperatura del liquido surriscaldato
-
Temperatura di saturazione
))
Coefficiente di trasferimento del calore della radiazione
Partire
Coefficiente di scambio termico per irraggiamento
= ((
[Stefan-BoltZ]
*
Emissività
*(((
Temperatura della superficie della piastra
)^4)-((
Temperatura di saturazione
)^4)))/(
Temperatura della superficie della piastra
-
Temperatura di saturazione
))
Coefficiente di scambio termico totale
Partire
Coefficiente di scambio termico totale
=
Coefficiente di trasferimento del calore nella regione di ebollizione del film
*((
Coefficiente di trasferimento del calore nella regione di ebollizione del film
/
Coefficiente di scambio termico
)^(1/3))+
Coefficiente di scambio termico per irraggiamento
Flusso di calore critico di Zuber
Partire
Flusso di calore critico
= ((0.149*
Entalpia di vaporizzazione del liquido
*
Densità del vapore
)*(((
Tensione superficiale
*
[g]
)*(
Densità del liquido
-
Densità del vapore
))/(
Densità del vapore
^2))^(1/4))
Calore modificato di vaporizzazione
Partire
Calore modificato di vaporizzazione
= (
Calore latente di vaporizzazione
+(
Calore specifico del vapore acqueo
)*((
Temperatura della superficie della piastra
-
Temperatura di saturazione
)/2))
Coefficiente di scambio termico modificato sotto l'influenza della pressione
Partire
Coefficiente di scambio termico a una certa pressione P
= (
Coefficiente di scambio termico a pressione atmosferica
)*((
Pressione del sistema
/
Pressione atmosferica standard
)^(0.4))
Correlazione per Heat Flux proposta da Mostinski
Partire
Coefficiente di scambio termico per ebollizione nucleata
= 0.00341*(
Pressione critica
^2.3)*(
Sovratemperatura nell'ebollizione del nucleo
^2.33)*(
Pressione ridotta
^0.566)
Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali
Partire
Coefficiente di scambio termico per convezione forzata
= (2.54*((
Temperatura in eccesso
)^3)*
exp
((
Pressione del sistema nei tubi verticali
)/1.551))
Flusso di calore in stato di ebollizione completamente sviluppato per pressioni più elevate
Partire
Tasso di trasferimento di calore
= 283.2*
La zona
*((
Temperatura in eccesso
)^(3))*((
Pressione
)^(4/3))
Coefficiente di scambio termico dato il numero di Biot
Partire
Coefficiente di scambio termico
= (
Numero Biot
*
Conduttività termica
)/
Spessore della parete
Temperatura superficiale data temperatura in eccesso
Partire
Temperatura superficiale
=
Temperatura di saturazione
+
Sovratemperatura nel trasferimento di calore
Temperatura satura data temperatura in eccesso
Partire
Temperatura di saturazione
=
Temperatura superficiale
-
Sovratemperatura nel trasferimento di calore
Eccesso di temperatura in ebollizione
Partire
Sovratemperatura nel trasferimento di calore
=
Temperatura superficiale
-
Temperatura di saturazione
Flusso di calore in stato di ebollizione completamente sviluppato per pressioni fino a 0,7 Megapascal
Partire
Tasso di trasferimento di calore
= 2.253*
La zona
*((
Temperatura in eccesso
)^(3.96))
Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali Formula
Coefficiente di scambio termico per convezione forzata
= (2.54*((
Temperatura in eccesso
)^3)*
exp
((
Pressione del sistema nei tubi verticali
)/1.551))
h
= (2.54*((
ΔT
x
)^3)*
exp
((
p
)/1.551))
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