Numero Nusselt di Sieder-Tate per tubi più corti Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero Nussel = ((1.86)*((Numero di Reynolds)^(1/3))*((Numero Prandtl)^(1/3))*((Diametro del tubo/Lunghezza del cilindro)^(1/3))*((Viscosità del fluido (alla temperatura della massa del fluido)/Viscosità del fluido (alla temperatura della parete del tubo))^(0.14)))
Nu = ((1.86)*((Re)^(1/3))*((Pr)^(1/3))*((d/l)^(1/3))*((μb/μpw)^(0.14)))
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Numero Nussel - Il numero di Nusselt è il rapporto tra il trasferimento di calore convettivo e conduttivo in corrispondenza di un confine in un fluido. La convezione comprende sia l'avvezione che la diffusione.
Numero di Reynolds - Il numero di Reynolds è il rapporto tra forze inerziali e forze viscose all'interno di un fluido che è soggetto a movimento interno relativo a causa delle diverse velocità del fluido. Una regione in cui queste forze cambiano il comportamento è nota come strato limite, come la superficie di delimitazione all'interno di un tubo.
Numero Prandtl - Il numero di Prandtl (Pr) o gruppo di Prandtl è un numero adimensionale, dal nome del fisico tedesco Ludwig Prandtl, definito come il rapporto tra la diffusività della quantità di moto e la diffusività termica.
Diametro del tubo - (Misurato in metro) - Il diametro del tubo è definito come il DIAMETRO ESTERNO (OD), specificato in pollici (es. 1.250) o frazioni di pollice (es. 1-1/4″).
Lunghezza del cilindro - (Misurato in metro) - La lunghezza del cilindro è l'altezza verticale del cilindro.
Viscosità del fluido (alla temperatura della massa del fluido) - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità del fluido (alla temperatura della massa del fluido) è la resistenza offerta dal fluido rispetto alla temperatura della massa del fluido (in kelvin).
Viscosità del fluido (alla temperatura della parete del tubo) - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità del fluido (alla temperatura della parete del tubo) è la resistenza offerta dal fluido rispetto alla temperatura della parete del tubo (in kelvin).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Reynolds: 5000 --> Nessuna conversione richiesta
Numero Prandtl: 0.7 --> Nessuna conversione richiesta
Diametro del tubo: 4 metro --> 4 metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del cilindro: 6 metro --> 6 metro Nessuna conversione richiesta
Viscosità del fluido (alla temperatura della massa del fluido): 8 pascal secondo --> 8 pascal secondo Nessuna conversione richiesta
Viscosità del fluido (alla temperatura della parete del tubo): 12 pascal secondo --> 12 pascal secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Nu = ((1.86)*((Re)^(1/3))*((Pr)^(1/3))*((d/l)^(1/3))*((μbpw)^(0.14))) --> ((1.86)*((5000)^(1/3))*((0.7)^(1/3))*((4/6)^(1/3))*((8/12)^(0.14)))
Valutare ... ...
Nu = 23.3087560406245
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
23.3087560406245 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
23.3087560406245 23.30876 <-- Numero Nussel
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Prasana Kannan
Scuola di ingegneria Sri sivasubramaniyanadar (ssn scuola di ingegneria), Chennai
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Verifier Image
Verificato da Akshay
Università Maniapica (MUJ), Jaipur
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15 Flusso laminare Calcolatrici

Numero Nusselt di Sieder-Tate per tubi più corti
​ Partire Numero Nussel = ((1.86)*((Numero di Reynolds)^(1/3))*((Numero Prandtl)^(1/3))*((Diametro del tubo/Lunghezza del cilindro)^(1/3))*((Viscosità del fluido (alla temperatura della massa del fluido)/Viscosità del fluido (alla temperatura della parete del tubo))^(0.14)))
Numero di Nusselt per lunghezza idrodinamica completamente sviluppata e lunghezza termica ancora in sviluppo
​ Partire Numero Nussel = 3.66+((0.0668*(Diametro/Lunghezza)*Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl)/(1+0.04*((Diametro/Lunghezza)*Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl)^0.67))
Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici
​ Partire Numero Nussel = 3.66+((0.104*(Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl*(Diametro/Lunghezza)))/(1+0.16*(Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl*(Diametro/Lunghezza))^0.8))
Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi
​ Partire Numero Nussel = 1.86*(((Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl)/(Lunghezza/Diametro))^0.333)*(Viscosità dinamica a temperatura di massa/Viscosità dinamica a temperatura di parete)^0.14
Numero di Nusselt per sviluppo termico a tubo corto
​ Partire Numero Nussel = 1.30*((Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl)/(Lunghezza/Diametro))^0.333
Numero di Nusselt per brevi tratti
​ Partire Numero Nussel = 1.67*(Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl*Diametro/Lunghezza)^0.333
Diametro del tubo di ingresso termico
​ Partire Diametro = Lunghezza/(0.04*Numero di Reynolds Dia*Numero Prandtl)
Lunghezza ingresso termico
​ Partire Lunghezza = 0.04*Numero di Reynolds Dia*Diametro*Numero Prandtl
Numero di Stanton per l'analogia con Colburn
​ Partire Numero di Stanton = Fattore di attrito Darcy/(8*(Numero Prandtl^0.67))
Fattore di attrito di Darcy per l'analogia di Colburn
​ Partire Fattore di attrito Darcy = 8*Numero di Stanton*Numero Prandtl^0.67
Il fattore j di Colburn
​ Partire Il fattore j di Colburn = Numero di Stanton*(Numero Prandtl)^(2/3)
Diametro del tubo di ingresso idrodinamico
​ Partire Diametro = Lunghezza/(0.04*Numero di Reynolds Dia)
Lunghezza ingresso idrodinamica
​ Partire Lunghezza = 0.04*Diametro*Numero di Reynolds Dia
Fattore di attrito di Darcy
​ Partire Fattore di attrito Darcy = 64/Numero di Reynolds Dia
Numero di Reynolds dato il fattore di attrito di Darcy
​ Partire Numero di Reynolds = 64/Fattore di attrito Darcy

Numero Nusselt di Sieder-Tate per tubi più corti Formula

Numero Nussel = ((1.86)*((Numero di Reynolds)^(1/3))*((Numero Prandtl)^(1/3))*((Diametro del tubo/Lunghezza del cilindro)^(1/3))*((Viscosità del fluido (alla temperatura della massa del fluido)/Viscosità del fluido (alla temperatura della parete del tubo))^(0.14)))
Nu = ((1.86)*((Re)^(1/3))*((Pr)^(1/3))*((d/l)^(1/3))*((μb/μpw)^(0.14)))
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