Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor onderkoeling in verticale buizen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Binnen-onderkoelingscoëfficiënt = 7.5*(4*(Massastroomsnelheid in warmtewisselaar/(Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur*Binnendiameter buis in wisselaar*pi))*((Specifieke warmte capaciteit*Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht^2*Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar^2)/Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur))^(1/3)
hsc inner = 7.5*(4*(Mf/(μ*Di*pi))*((Cp*ρf^2*kf^2)/μ))^(1/3)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 7 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Binnen-onderkoelingscoëfficiënt - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - De interne onderkoelingscoëfficiënt is de warmteoverdrachtscoëfficiënt wanneer de gecondenseerde damp verder wordt onderkoeld tot een lagere temperatuur in een condensor in een buis.
Massastroomsnelheid in warmtewisselaar - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - Het massadebiet in de warmtewisselaar is de massa van een stof die per tijdseenheid in een warmtewisselaar passeert.
Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur - (Gemeten in pascal seconde) - Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur in warmtewisselaar is een fundamentele eigenschap van vloeistoffen die hun weerstand tegen stroming in een warmtewisselaar karakteriseert.
Binnendiameter buis in wisselaar - (Gemeten in Meter) - De binnendiameter van de buis in de wisselaar is de binnendiameter waar de vloeistofstroom plaatsvindt. Er wordt geen rekening gehouden met de buisdikte.
Specifieke warmte capaciteit - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Soortelijke warmtecapaciteit is de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmassa met een eenheidsgraad in temperatuur te verhogen.
Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht wordt gedefinieerd als de massaverhouding van een bepaalde vloeistof ten opzichte van het volume dat deze inneemt.
Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar - (Gemeten in Watt per meter per K) - Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar is de evenredigheidsconstante voor de warmteflux tijdens geleidingswarmteoverdracht in een warmtewisselaar.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massastroomsnelheid in warmtewisselaar: 14 Kilogram/Seconde --> 14 Kilogram/Seconde Geen conversie vereist
Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur: 1.005 pascal seconde --> 1.005 pascal seconde Geen conversie vereist
Binnendiameter buis in wisselaar: 11.5 Millimeter --> 0.0115 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Specifieke warmte capaciteit: 4.186 Joule per kilogram per K --> 4.186 Joule per kilogram per K Geen conversie vereist
Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht: 995 Kilogram per kubieke meter --> 995 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar: 3.4 Watt per meter per K --> 3.4 Watt per meter per K Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
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)
Evalueren ... ...
hsc inner = 31419.4370975165
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
31419.4370975165 Watt per vierkante meter per Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
31419.4370975165 31419.44 Watt per vierkante meter per Kelvin <-- Binnen-onderkoelingscoëfficiënt
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rishi Vadodaria LinkedIn Logo
Malviya Nationaal Instituut voor Technologie (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

Warmteoverdrachtscoëfficiënt in warmtewisselaars Rekenmachines

Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensatie buiten horizontale buizen
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddelde condensatiecoëfficiënt = 0.95*Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar*((Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht*(Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht-Dichtheid van damp)*([g]/Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur)*(Aantal buizen in warmtewisselaar*Lengte van buis in warmtewisselaar/Massastroomsnelheid in warmtewisselaar))^(1/3))*(Aantal buizen in verticale rij wisselaar^(-1/6))
Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensatie in verticale buizen
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddelde condensatiecoëfficiënt = 0.926*Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar*((Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht/Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur)*(Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht-Dichtheid van damp)*[g]*(pi*Binnendiameter buis in wisselaar*Aantal buizen in warmtewisselaar/Massastroomsnelheid in warmtewisselaar))^(1/3)
Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensatie buiten verticale buizen
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddelde condensatiecoëfficiënt = 0.926*Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar*((Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht/Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur)*(Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht-Dichtheid van damp)*[g]*(pi*Buitendiameter pijp*Aantal buizen in warmtewisselaar/Massastroomsnelheid in warmtewisselaar))^(1/3)
Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor platenwarmtewisselaar
​ LaTeX ​ Gaan Plaatfilmcoëfficiënt = 0.26*(Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar/Equivalente diameter in warmtewisselaar)*(Reynoldgetal voor vloeistof^0.65)*(Prandlt-nummer voor vloeistof^0.4)*(Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur/Vloeistofviscositeit bij buiswandtemperatuur)^0.14

Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor onderkoeling in verticale buizen Formule

​LaTeX ​Gaan
Binnen-onderkoelingscoëfficiënt = 7.5*(4*(Massastroomsnelheid in warmtewisselaar/(Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur*Binnendiameter buis in wisselaar*pi))*((Specifieke warmte capaciteit*Vloeistofdichtheid bij warmteoverdracht^2*Thermische geleidbaarheid in warmtewisselaar^2)/Vloeistofviscositeit bij gemiddelde temperatuur))^(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!