Verwarm de flux om het zwembad te laten koken Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Warmtestroom = Dynamische viscositeit van vloeistof*Verandering in verdampingsenthalpie*((([g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Oppervlaktespanning))^0.5)*(((Specifieke warmte van vloeistof*Overmatige temperatuur)/(Constant in kernkoken*Verandering in verdampingsenthalpie*(Prandtl-nummer)^1.7))^3.0)
Q = μf*∆H*((([g]*(ρl-ρv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 10 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Variabelen gebruikt
Warmtestroom - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - Warmtestroom is de warmteoverdrachtssnelheid per oppervlakte-eenheid loodrecht op de richting van de warmtestroom. Het wordt aangegeven met de letter "q".
Dynamische viscositeit van vloeistof - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van vloeistof is de weerstand tegen beweging van de ene laag vloeistof over de andere.
Verandering in verdampingsenthalpie - (Gemeten in Joule per mol) - Verandering in verdampingsenthalpie is de hoeveelheid energie (enthalpie) die aan een vloeibare substantie moet worden toegevoegd om een hoeveelheid van die substantie in een gas om te zetten.
Dichtheid van vloeistof - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van de vloeistof is de massa van een eenheidsvolume van een materiële substantie.
Dichtheid van damp - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dampdichtheid is de massa van een eenheidsvolume van een materiële substantie.
Oppervlaktespanning - (Gemeten in Newton per meter) - Oppervlaktespanning is het oppervlak van een vloeistof dat het mogelijk maakt weerstand te bieden aan een externe kracht, vanwege de samenhangende aard van de moleculen.
Specifieke warmte van vloeistof - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Soortelijke warmte van vloeistof is de hoeveelheid warmte per massa-eenheid die nodig is om de temperatuur met één graad Celsius te verhogen.
Overmatige temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Overtemperatuur wordt gedefinieerd als het temperatuurverschil tussen de warmtebron en de verzadigingstemperatuur van de vloeistof.
Constant in kernkoken - Constant bij het koken van kernen is een constante term die wordt gebruikt in de vergelijking van het koken van kernen.
Prandtl-nummer - Het Prandtl-getal (Pr) of Prandtl-groep is een dimensieloos getal, genoemd naar de Duitse natuurkundige Ludwig Prandtl, gedefinieerd als de verhouding tussen momentumdiffusie en thermische diffusiteit.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dynamische viscositeit van vloeistof: 8 pascal seconde --> 8 pascal seconde Geen conversie vereist
Verandering in verdampingsenthalpie: 500 Joule per mol --> 500 Joule per mol Geen conversie vereist
Dichtheid van vloeistof: 4 Kilogram per kubieke meter --> 4 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Dichtheid van damp: 0.5 Kilogram per kubieke meter --> 0.5 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Oppervlaktespanning: 21.8 Newton per meter --> 21.8 Newton per meter Geen conversie vereist
Specifieke warmte van vloeistof: 3 Joule per kilogram per K --> 3 Joule per kilogram per K Geen conversie vereist
Overmatige temperatuur: 12 Kelvin --> 12 Kelvin Geen conversie vereist
Constant in kernkoken: 0.55 --> Geen conversie vereist
Prandtl-nummer: 0.7 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Q = μf*∆H*((([g]*(ρlv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0) --> 8*500*((([g]*(4-0.5))/(21.8))^0.5)*(((3*12)/(0.55*500*(0.7)^1.7))^3.0)
Evalueren ... ...
Q = 69.4281385117412
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
69.4281385117412 Watt per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
69.4281385117412 69.42814 Watt per vierkante meter <-- Warmtestroom
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

11 Koken Rekenmachines

Maximale warmteflux om het zwembad te laten koken
​ Gaan Maximale warmtestroom = (1.464*10^-9)*(((Specifieke warmte van vloeistof*(Thermische geleidbaarheid van vloeistof^2)*(Dichtheid van vloeistof^0.5)*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Dichtheid van damp*Verandering in verdampingsenthalpie*Dynamische viscositeit van vloeistof^0.5))^0.5)*(((Verandering in verdampingsenthalpie*Dichtheid van damp*Overmatige temperatuur)/(Oppervlaktespanning*Temperatuur van vloeistof))^2.3)
Warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie voor stabiel koken van de film
​ Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie = 0.62*((Thermische geleidbaarheid van damp^3*Dichtheid van damp*[g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp)*(Verandering in verdampingsenthalpie+(0.68*Specifieke dampwarmte)*Overmatige temperatuur))/(Dynamische viscositeit van damp*Diameter*Overmatige temperatuur))^0.25
Verwarm de flux om het zwembad te laten koken
​ Gaan Warmtestroom = Dynamische viscositeit van vloeistof*Verandering in verdampingsenthalpie*((([g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Oppervlaktespanning))^0.5)*(((Specifieke warmte van vloeistof*Overmatige temperatuur)/(Constant in kernkoken*Verandering in verdampingsenthalpie*(Prandtl-nummer)^1.7))^3.0)
Enthalpie van verdamping om het koken van het zwembad te laten kiemen
​ Gaan Verandering in verdampingsenthalpie = ((1/Warmtestroom)*Dynamische viscositeit van vloeistof*(([g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Oppervlaktespanning))^0.5*((Specifieke warmte van vloeistof*Overmatige temperatuur)/(Constant in kernkoken*(Prandtl-nummer)^1.7))^3)^0.5
Enthalpie van verdamping gezien de kritische warmteflux
​ Gaan Verandering in verdampingsenthalpie = Kritieke warmtestroom/(0.18*Dichtheid van damp*(((Oppervlaktespanning*[g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Dichtheid van damp^2))^0.25))
Kritische warmteflux om het koken van het zwembad te laten kiemen
​ Gaan Kritieke warmtestroom = 0.18*Verandering in verdampingsenthalpie*Dichtheid van damp*((Oppervlaktespanning*[g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Dichtheid van damp^2))^0.25
Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling voor horizontale buizen
​ Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling = [Stefan-BoltZ]*Emissiviteit*(((Wandtemperatuur^4)-(Verzadigingstemperatuur^4))/(Wandtemperatuur-Verzadigingstemperatuur))
Emissiviteit gegeven warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling
​ Gaan Emissiviteit = Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling/([Stefan-BoltZ]*((Wandtemperatuur^4-Verzadigingstemperatuur^4)/(Wandtemperatuur-Verzadigingstemperatuur)))
Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling
​ Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt door koken-Warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie)/0.75
Warmteoverdrachtscoëfficiënt bij het koken van de film
​ Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt door koken = Warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie+0.75*Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling
Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie
​ Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie = Warmteoverdrachtscoëfficiënt door koken-0.75*Warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling

Verwarm de flux om het zwembad te laten koken Formule

Warmtestroom = Dynamische viscositeit van vloeistof*Verandering in verdampingsenthalpie*((([g]*(Dichtheid van vloeistof-Dichtheid van damp))/(Oppervlaktespanning))^0.5)*(((Specifieke warmte van vloeistof*Overmatige temperatuur)/(Constant in kernkoken*Verandering in verdampingsenthalpie*(Prandtl-nummer)^1.7))^3.0)
Q = μf*∆H*((([g]*(ρl-ρv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0)

Wat kookt

Koken is de snelle verdamping van een vloeistof, die optreedt wanneer een vloeistof wordt verwarmd tot het kookpunt, de temperatuur waarbij de dampdruk van de vloeistof gelijk is aan de druk die door de omringende atmosfeer op de vloeistof wordt uitgeoefend.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!