क्षैतिज नलिकांच्या बाहेरील उपकूलिंगसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
उपकूलिंग गुणांक = 116*((हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता^3)*(उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता/पाईप बाह्य व्यास)*(विशिष्ट उष्णता क्षमता/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता)*द्रवपदार्थासाठी थर्मल विस्तार गुणांक*(चित्रपट तापमान-बल्क फ्लुइड तापमान))^0.25
hsc = 116*((kf^3)*(ρf/DO)*(Cp/μ)*β*(TFilm-TBulk))^0.25
हे सूत्र 9 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
उपकूलिंग गुणांक - (मध्ये मोजली वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन) - सबकूलिंग गुणांक हे उष्णता हस्तांतरण गुणांक आहे जेव्हा कंडेन्सरमध्ये कंडेन्स्ड वाष्प आणखी कमी तापमानात थंड केले जाते.
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.
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.
पाईप बाह्य व्यास - (मध्ये मोजली मीटर) - पाईप आऊटर डाय म्हणजे दंडगोलाकार पाईपच्या बाहेरील किंवा बाह्य व्यासाचे मोजमाप. त्यात पाईपची जाडी समाविष्ट आहे.
विशिष्ट उष्णता क्षमता - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम प्रति के) - विशिष्ट उष्णता क्षमता म्हणजे एकक वस्तुमानाचे तापमान तापमानात एकक अंशाने वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा.
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.
द्रवपदार्थासाठी थर्मल विस्तार गुणांक - (मध्ये मोजली 1 प्रति केल्विन) - द्रवासाठी थर्मल विस्तार गुणांक स्थिर दाबाने तापमान भिन्नतेसह द्रवपदार्थाच्या आकारमानात बदल म्हणून परिभाषित केले जाते.
चित्रपट तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - हीट एक्सचेंजरमधील संवहनी उष्णता हस्तांतरण गुणांकाचा अंदाज लावण्यासाठी चित्रपटाचे तापमान इंटरमीडिएट पॅरामीटर म्हणून वापरले जाते.
बल्क फ्लुइड तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - बल्क फ्लुइड टेम्परेचर म्हणजे द्रव प्रवाह प्रणालीमधील विशिष्ट ठिकाणी किंवा विशिष्ट व्हॉल्यूममध्ये द्रवाचे सरासरी तापमान.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता: 3.4 वॅट प्रति मीटर प्रति के --> 3.4 वॅट प्रति मीटर प्रति के कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता: 995 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> 995 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पाईप बाह्य व्यास: 19 मिलिमीटर --> 0.019 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
सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता: 1.005 पास्कल सेकंड --> 1.005 पास्कल सेकंड कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
द्रवपदार्थासाठी थर्मल विस्तार गुणांक: 0.005 1 प्रति केल्विन --> 0.005 1 प्रति केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चित्रपट तापमान: 100 सेल्सिअस --> 373.15 केल्विन (रूपांतरण तपासा ​येथे)
बल्क फ्लुइड तापमान: 63 सेल्सिअस --> 336.15 केल्विन (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
hsc = 116*((kf^3)*(ρf/DO)*(Cp/μ)*β*(TFilm-TBulk))^0.25 --> 116*((3.4^3)*(995/0.019)*(4.186/1.005)*0.005*(373.15-336.15))^0.25
मूल्यांकन करत आहे ... ...
hsc = 4116.5725106467
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
4116.5725106467 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
4116.5725106467 4116.573 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन <-- उपकूलिंग गुणांक
(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

क्षैतिज नलिकांच्या बाहेरील उपकूलिंगसाठी उष्णता हस्तांतरण गुणांक सुत्र

​LaTeX ​जा
उपकूलिंग गुणांक = 116*((हीट एक्सचेंजरमध्ये थर्मल चालकता^3)*(उष्णता हस्तांतरण मध्ये द्रव घनता/पाईप बाह्य व्यास)*(विशिष्ट उष्णता क्षमता/सरासरी तापमानात द्रव स्निग्धता)*द्रवपदार्थासाठी थर्मल विस्तार गुणांक*(चित्रपट तापमान-बल्क फ्लुइड तापमान))^0.25
hsc = 116*((kf^3)*(ρf/DO)*(Cp/μ)*β*(TFilm-TBulk))^0.25
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!