mc-cc किमान मूल्य असते तेव्हा परिणामकारकता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता = (शीत द्रवाचा वस्तुमान प्रवाह दर*थंड द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता/लहान मूल्य)*((थंड द्रव बाहेर पडा तापमान-थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान)/(गरम द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान-थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान))
ϵ = (mc*cc/Cmin)*((t2-t1)/(T1-t1))
हे सूत्र 7 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता - उष्मा एक्सचेंजरची प्रभावीता वास्तविक उष्णता हस्तांतरण आणि जास्तीत जास्त संभाव्य उष्णता हस्तांतरणाचे गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केली जाते.
शीत द्रवाचा वस्तुमान प्रवाह दर - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम / सेकंद ) - शीत द्रवाचा वस्तुमान प्रवाह दर हे शीत द्रवाचे वस्तुमान आहे जे प्रति युनिट वेळेत जाते.
थंड द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के) - शीत द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता म्हणजे शीत द्रवाच्या वस्तुमान युनिटचे तापमान एक अंशाने बदलण्यासाठी आवश्यक उष्णतेचे प्रमाण.
लहान मूल्य - गरम द्रवपदार्थाच्या वस्तुमान प्रवाह दराचे लहान मूल्य * गरम द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता आणि शीत द्रवपदार्थाची वस्तुमान प्रवाह दर * शीत द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता.
थंड द्रव बाहेर पडा तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - थंड द्रवपदार्थाचे निर्गमन तापमान म्हणजे बाहेर पडताना थंड द्रवाचे तापमान.
थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - कोल्ड फ्लुइडचे एंट्री टेंपरेचर म्हणजे एंट्रीच्या वेळी थंड फ्लुइडचे तापमान.
गरम द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - गरम द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान हे प्रवेश करताना गरम द्रवपदार्थाचे तापमान असते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
शीत द्रवाचा वस्तुमान प्रवाह दर: 500 किलोग्रॅम / सेकंद --> 500 किलोग्रॅम / सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
थंड द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता: 2 जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के --> 2 जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
लहान मूल्य: 30 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
थंड द्रव बाहेर पडा तापमान: 25 केल्विन --> 25 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान: 10 केल्विन --> 10 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
गरम द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान: 60 केल्विन --> 60 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ϵ = (mc*cc/Cmin)*((t2-t1)/(T1-t1)) --> (500*2/30)*((25-10)/(60-10))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ϵ = 10
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
10 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
10 <-- हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित निशान पुजारी
श्री माधवा वडिराजा तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन संस्था (एसएमव्हीआयटीएम), उडुपी
निशान पुजारी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), हमीरपूर
अंशिका आर्य यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 2500+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

प्रभावीपणा कॅल्क्युलेटर

डबल पाईप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता
​ LaTeX ​ जा हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता = (1-exp(-1*हस्तांतरण युनिट्सची संख्या*(1-उष्णता क्षमता प्रमाण)))/(1-उष्णता क्षमता प्रमाण*exp(-1*हस्तांतरण युनिट्सची संख्या*(1-उष्णता क्षमता प्रमाण)))
प्रभावीता एनटीयू पद्धत
​ LaTeX ​ जा हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता = उष्णतेची देवाणघेवाण झाली/(लहान मूल्य*(गरम द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान-थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान))
दुहेरी पाईप समांतर प्रवाह उष्णता एक्सचेंजरमध्ये प्रभावीपणा
​ LaTeX ​ जा हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता = (1-exp(-1*हस्तांतरण युनिट्सची संख्या*(1+उष्णता क्षमता प्रमाण)))/(1+उष्णता क्षमता प्रमाण)
दुहेरी पाईप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता 1 च्या बरोबरीने दिली आहे
​ LaTeX ​ जा हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता = हस्तांतरण युनिट्सची संख्या/(1+हस्तांतरण युनिट्सची संख्या)

mc-cc किमान मूल्य असते तेव्हा परिणामकारकता सुत्र

​LaTeX ​जा
हीट एक्सचेंजरची प्रभावीता = (शीत द्रवाचा वस्तुमान प्रवाह दर*थंड द्रवपदार्थाची विशिष्ट उष्णता/लहान मूल्य)*((थंड द्रव बाहेर पडा तापमान-थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान)/(गरम द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान-थंड द्रवपदार्थाचे प्रवेश तापमान))
ϵ = (mc*cc/Cmin)*((t2-t1)/(T1-t1))

उष्मा एक्सचेंजर म्हणजे काय?

हीट एक्सचेंजर ही एक प्रणाली आहे जी दोन किंवा अधिक द्रवपदार्थाच्या दरम्यान उष्णता हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली जाते. हीट एक्सचेंजर दोन्ही थंड आणि गरम प्रक्रियेत वापरले जातात. मिश्रण टाळण्यासाठी द्रवपदार्थ भक्कम भिंतीद्वारे विभक्त केले जाऊ शकतात किंवा त्यांचा थेट संपर्क असू शकतो. ते स्पेस हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एअर कंडिशनिंग, पॉवर स्टेशन, केमिकल प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफायनरीज, नॅचरल-गॅस प्रोसेसिंग आणि सीवेज ट्रीटमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. उष्मा एक्सचेंजरचे उत्कृष्ट उदाहरण आंतरिक दहन इंजिनमध्ये आढळते ज्यामध्ये इंजिन कूलंट म्हणून ओळखले जाणारे एक रक्ताभिसरण द्रव रेडिएटर कॉइलमधून वाहते आणि हवेमुळे कॉइल्सच्या मागील भाग वाहतात, ज्यामुळे शीतलक थंड होते आणि येणारी हवा गरम होते. दुसरे उदाहरण म्हणजे उष्णता विहिर, एक निष्क्रिय उष्मा एक्सचेंजर आहे जो इलेक्ट्रॉनिक किंवा यांत्रिक उपकरणाद्वारे निर्मीत उष्णता द्रवपदार्थाच्या माध्यमामध्ये, बर्‍याचदा हवा किंवा द्रव शीतलकात स्थानांतरित करते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!