ट्रान्सव्हर्स फिन हीट एक्सचेंजरच्या नळीच्या आत वाहणाऱ्या द्रवाची स्निग्धता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
द्रवपदार्थाची चिकटपणा = (मास फ्लक्स*समतुल्य व्यास)/रेनॉल्ड्स क्रमांक(e)
μ = (Δm*De)/Re
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
द्रवपदार्थाची चिकटपणा - (मध्ये मोजली पास्कल सेकंड ) - द्रवपदार्थाची स्निग्धता हे दिलेल्या दराने विकृतीला त्याच्या प्रतिकाराचे एक माप आहे.
मास फ्लक्स - (मध्ये मोजली किलोग्राम प्रति सेकंद प्रति चौरस मीटर) - मास फ्लक्स हा वस्तुमान प्रवाहाचा दर आहे. सामान्य चिन्हे j, J, q, Q, φ, किंवा Φ आहेत, काहीवेळा सबस्क्रिप्ट m सह वस्तुमान हे प्रवाही प्रमाण आहे.
समतुल्य व्यास - (मध्ये मोजली मीटर) - समतुल्य व्यास हा दिलेल्या मूल्याच्या समतुल्य व्यास आहे.
रेनॉल्ड्स क्रमांक(e) - रेनॉल्ड्स क्रमांक(e) हे द्रवपदार्थातील जडत्व शक्ती आणि चिकट बलांचे गुणोत्तर आहे जे वेगवेगळ्या द्रव गतीमुळे सापेक्ष अंतर्गत हालचालींच्या अधीन आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
मास फ्लक्स: 0.001 किलोग्राम प्रति सेकंद प्रति चौरस मीटर --> 0.001 किलोग्राम प्रति सेकंद प्रति चौरस मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
समतुल्य व्यास: 0.015 मीटर --> 0.015 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
रेनॉल्ड्स क्रमांक(e): 0.05 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
μ = (Δm*De)/Re --> (0.001*0.015)/0.05
मूल्यांकन करत आहे ... ...
μ = 0.0003
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.0003 पास्कल सेकंड -->0.0003 न्यूटन सेकंद प्रति चौरस मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
अंतिम उत्तर
0.0003 न्यूटन सेकंद प्रति चौरस मीटर <-- द्रवपदार्थाची चिकटपणा
(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।

संवहन गुणांक कॅल्क्युलेटर

फिनचे पृष्ठभाग क्षेत्र संवहन गुणांक दिले आहे
​ LaTeX ​ जा पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ = (((आतील क्षेत्रावर आधारित संवहन गुणांक*pi*अंतर्गत व्यास*क्रॅकची उंची)/(बाहेरील बाजूस प्रभावी संवहन गुणांक))-बेअर एरिया)/फिन कार्यक्षमता
संवहन गुणांक दिलेले ट्यूब टाकीची उंची
​ LaTeX ​ जा क्रॅकची उंची = (((फिन कार्यक्षमता*पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ)+बेअर एरिया)*बाहेरील बाजूस प्रभावी संवहन गुणांक)/(pi*आतील क्षेत्रावर आधारित संवहन गुणांक*अंतर्गत व्यास)
नलिकाचा आतील व्यास संवहन गुणांक दिला
​ LaTeX ​ जा अंतर्गत व्यास = (((फिन कार्यक्षमता*पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ)+बेअर एरिया)*बाहेरील बाजूस प्रभावी संवहन गुणांक)/(आतील क्षेत्रावर आधारित संवहन गुणांक*pi*क्रॅकची उंची)
एकूणच उष्णता हस्तांतरण गुणांक दिलेला संवहन गुणांक
​ LaTeX ​ जा एकूणच उष्णता हस्तांतरण गुणांक = (आतील क्षेत्रावर आधारित संवहन गुणांक*आतील बाजूस प्रभावी संवहन गुणांक)/(आतील क्षेत्रावर आधारित संवहन गुणांक+आतील बाजूस प्रभावी संवहन गुणांक)

ट्रान्सव्हर्स फिन हीट एक्सचेंजरच्या नळीच्या आत वाहणाऱ्या द्रवाची स्निग्धता सुत्र

​LaTeX ​जा
द्रवपदार्थाची चिकटपणा = (मास फ्लक्स*समतुल्य व्यास)/रेनॉल्ड्स क्रमांक(e)
μ = (Δm*De)/Re

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 एका 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!