उभ्या नळ्यांच्या आत सबकोलिंगसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
उपकूलिंग गुणांक आत = 7.5*(4*(हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट/(सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता*एक्सचेंजरमध्ये पाईप आतील व्यास*pi))*((विशिष्ट उष्णता क्षमता*उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता^2*हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता^2)/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता))^(1/3)
hsc inner = 7.5*(4*(Mf/(μ*Di*pi))*((Cp*ρf^2*kf^2)/μ))^(1/3)
हे सूत्र 1 स्थिर, 7 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
pi - आर्किमिडीजचा स्थिरांक मूल्य घेतले म्हणून 3.14159265358979323846264338327950288
व्हेरिएबल्स वापरलेले
उपकूलिंग गुणांक आत - (मध्ये मोजली वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन) - इनसाइड सबकूलिंग गुणांक हा उष्णता हस्तांतरण गुणांक असतो जेव्हा कंडेन्स्ड वाष्प ट्यूबच्या आत कंडेन्सरमध्ये कमी तापमानापर्यंत थंड केले जाते.
हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम / सेकंद ) - हीट एक्सचेंजरमधील वस्तुमान प्रवाह दर हीट एक्सचेंजरमध्ये प्रति युनिट वेळेत जाणार्‍या पदार्थाचे वस्तुमान आहे.
सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता - (मध्ये मोजली पास्कल सेकंड ) - हीट एक्सचेंजरमधील सरासरी तापमानावरील द्रवपदार्थाची चिकटपणा हा द्रवपदार्थांचा मूलभूत गुणधर्म आहे जो उष्णता एक्सचेंजरमध्ये प्रवाहासाठी त्यांचा प्रतिकार दर्शवतो.
एक्सचेंजरमध्ये पाईप आतील व्यास - (मध्ये मोजली मीटर) - एक्सचेंजरमधील पाईपचा आतील व्यास हा आतील व्यास आहे जेथे द्रवपदार्थाचा प्रवाह होतो. पाईपची जाडी विचारात घेतली जात नाही.
विशिष्ट उष्णता क्षमता - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के) - विशिष्ट उष्णता क्षमता म्हणजे एकक वस्तुमानाचे तापमान तापमानात एकक अंशाने वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा.
उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम प्रति घनमीटर) - उष्णता हस्तांतरणातील द्रव घनता हे दिलेल्या द्रवपदार्थाच्या वस्तुमानाचे गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केले आहे जे ते व्यापते.
हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता - (मध्ये मोजली वॅट प्रति मीटर प्रति के) - हीट एक्सचेंजरमधील थर्मल चालकता ही उष्मा एक्सचेंजरमध्ये वहन उष्णता हस्तांतरणादरम्यान उष्णतेच्या प्रवाहासाठी समानुपातिक स्थिरता असते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट: 14 किलोग्रॅम / सेकंद --> 14 किलोग्रॅम / सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता: 1.005 पास्कल सेकंड --> 1.005 पास्कल सेकंड कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
एक्सचेंजरमध्ये पाईप आतील व्यास: 11.5 मिलिमीटर --> 0.0115 मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
विशिष्ट उष्णता क्षमता: 4.186 जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के --> 4.186 जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता: 995 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> 995 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता: 3.4 वॅट प्रति मीटर प्रति के --> 3.4 वॅट प्रति मीटर प्रति के कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
hsc inner = 7.5*(4*(Mf/(μ*Di*pi))*((Cp*ρf^2*kf^2)/μ))^(1/3) --> 7.5*(4*(14/(1.005*0.0115*pi))*((4.186*995^2*3.4^2)/1.005))^(1/3)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
hsc inner = 31419.4370975165
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
31419.4370975165 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
31419.4370975165 31419.44 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन <-- उपकूलिंग गुणांक आत
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित ऋषी वडोदरिया LinkedIn Logo
मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमएनआयटी जयपूर), जयपूर
ऋषी वडोदरिया यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रेराणा बकली LinkedIn Logo
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1600+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

हीट एक्सचेंजर्समध्ये उष्णता हस्तांतरण गुणांक कॅल्क्युलेटर

क्षैतिज नलिकांच्या बाहेर कंडेन्सेशनसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जा सरासरी संक्षेपण गुणांक = 0.95*हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता*((उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता*(उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता-बाष्प घनता)*([g]/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता)*(हीट एक्सचेंजरमधील नळ्यांची संख्या*हीट एक्सचेंजरमधील नळीची लांबी/हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट))^(1/3))*(एक्सचेंजरच्या उभ्या पंक्तीमध्ये नळ्यांची संख्या^(-1/6))
उभ्या नळ्यांच्या आत कंडेन्सेशनसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जा सरासरी संक्षेपण गुणांक = 0.926*हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता*((उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता)*(उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता-बाष्प घनता)*[g]*(pi*एक्सचेंजरमध्ये पाईप आतील व्यास*हीट एक्सचेंजरमधील नळ्यांची संख्या/हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट))^(1/3)
उभ्या नळ्यांच्या बाहेर कंडेन्सेशनसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जा सरासरी संक्षेपण गुणांक = 0.926*हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता*((उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता)*(उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता-बाष्प घनता)*[g]*(pi*पाईप बाह्य व्यास*हीट एक्सचेंजरमधील नळ्यांची संख्या/हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट))^(1/3)
प्लेट हीट एक्सचेंजरसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जा प्लेट फिल्म गुणांक = 0.26*(हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता/हीट एक्सचेंजरमध्ये समतुल्य व्यास)*(द्रवपदार्थासाठी रेनॉल्ड क्रमांक^0.65)*(द्रवपदार्थासाठी प्रांडल्ट क्रमांक^0.4)*(सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता/ट्यूब वॉल तापमानात द्रव स्निग्धता)^0.14

उभ्या नळ्यांच्या आत सबकोलिंगसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक सुत्र

​LaTeX ​जा
उपकूलिंग गुणांक आत = 7.5*(4*(हीट एक्सचेंजरमध्ये मास फ्लोरेट/(सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता*एक्सचेंजरमध्ये पाईप आतील व्यास*pi))*((विशिष्ट उष्णता क्षमता*उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता^2*हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता^2)/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता))^(1/3)
hsc inner = 7.5*(4*(Mf/(μ*Di*pi))*((Cp*ρf^2*kf^2)/μ))^(1/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!