Efficiëntie van koelspiraal Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
efficiëntie = (Begintemperatuur-Eindtemperatuur)/(Begintemperatuur-Temperatuur van de spoel)
η = (Ti-Tf)/(Ti-Tc)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
efficiëntie - Efficiëntie is de verhouding tussen mechanisch voordeel en snelheidsverhouding.
Begintemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Initiële temperatuur is de maatstaf voor de warmte of koude van een systeem in zijn oorspronkelijke staat.
Eindtemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - De eindtemperatuur is de maatstaf voor de warmte of koude van een systeem in zijn eindtoestand.
Temperatuur van de spoel - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur van de spoel is de temperatuur waarbij de spoel wordt gebruikt voor het verwarmen of koelen van vloeistof die er doorheen gaat.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Begintemperatuur: 105 Kelvin --> 105 Kelvin Geen conversie vereist
Eindtemperatuur: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Geen conversie vereist
Temperatuur van de spoel: 120 Kelvin --> 120 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
η = (Ti-Tf)/(Ti-Tc) --> (105-345)/(105-120)
Evalueren ... ...
η = 16
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
16 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
16 <-- efficiëntie
(Berekening voltooid in 00.007 seconden)

Credits

Gemaakt door Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

12 Bypass-factor Rekenmachines

Voelbare warmte afgegeven door spoel met behulp van bypass-factor
Gaan Voelbare warmte = (Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Oppervlakte van spoel*(Eindtemperatuur-Begintemperatuur))/ln(1/Door pass-factor)
Luchtmassa die over de spoel gaat, gegeven bypass-factor
Gaan Massa van lucht = -((Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Oppervlakte van spoel)/(Specifieke warmte capaciteit*ln(Door pass-factor)))
Omleidingsfactor van verwarmingsspiraal
Gaan Door pass-factor = exp(-(Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Oppervlakte van spoel)/(Massa van lucht*Specifieke warmte capaciteit))
Omleidingsfactor van koelspiraal
Gaan Door pass-factor = exp(-(Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Oppervlakte van spoel)/(Massa van lucht*Specifieke warmte capaciteit))
Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven bypass-factor
Gaan Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt = -(ln(Door pass-factor)*Massa van lucht*Specifieke warmte capaciteit)/Oppervlakte van spoel
Oppervlakte van spoel gegeven bypass-factor
Gaan Oppervlakte van spoel = -(ln(Door pass-factor)*Massa van lucht*Specifieke warmte capaciteit)/Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt
LMTD van spoel gegeven bypass-factor
Gaan Logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil = (Eindtemperatuur-Begintemperatuur)/ln(1/Door pass-factor)
Efficiëntie van verwarmingsspiraal
Gaan efficiëntie = (Eindtemperatuur-Begintemperatuur)/(Temperatuur van de spoel-Begintemperatuur)
Efficiëntie van koelspiraal
Gaan efficiëntie = (Begintemperatuur-Eindtemperatuur)/(Begintemperatuur-Temperatuur van de spoel)
Natteboldepressie
Gaan Natteboldepressie = Drogeboltemperatuur in °C-Natteboltemperatuur
Efficiëntie van verwarmingsspiraal gegeven bypass-factor
Gaan efficiëntie = 1-Door pass-factor
Efficiëntie van koelspiraal gegeven bypass-factor
Gaan efficiëntie = 1-Door pass-factor

Efficiëntie van koelspiraal Formule

efficiëntie = (Begintemperatuur-Eindtemperatuur)/(Begintemperatuur-Temperatuur van de spoel)
η = (Ti-Tf)/(Ti-Tc)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!