Hoogte toren in adiabatische bevochtiging Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hoogte = (Massasnelheid van lucht/Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt)*ln((Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij binnenkomst)/(Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij uitgang))
Z = (G/ky)*ln((Yi-Y1)/(Yi-Y2))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Hoogte - (Gemeten in Meter) - Hoogte van de toren is de totale lengte van de toren van boven naar beneden.
Massasnelheid van lucht - De massasnelheid van lucht is de hoeveelheid lucht die per oppervlakte-eenheid per seconde wordt verplaatst.
Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt - (Gemeten in Mol / tweede vierkante meter) - Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt is een diffusiesnelheidsconstante die de massaoverdrachtssnelheid, massaoverdrachtsoppervlak en concentratieverandering als drijvende kracht relateert.
Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur - Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur is de kwaliteit van waterdamp in de natte lucht van eenheidsvolume bij de uiteindelijke evenwichtsluchttemperatuur.
Luchtvochtigheid bij binnenkomst - De vochtigheid van lucht bij binnenkomst is de hoeveelheid waterdamp bij natte lucht in de ingang van de toren.
Luchtvochtigheid bij uitgang - Luchtvochtigheid bij uitgang is de hoeveelheid waterdamp bij natte lucht in de uitgang van de toren.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massasnelheid van lucht: 18 --> Geen conversie vereist
Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt: 90 Mol / tweede vierkante meter --> 90 Mol / tweede vierkante meter Geen conversie vereist
Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur: 60 --> Geen conversie vereist
Luchtvochtigheid bij binnenkomst: 5 --> Geen conversie vereist
Luchtvochtigheid bij uitgang: 15 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Z = (G/ky)*ln((Yi-Y1)/(Yi-Y2)) --> (18/90)*ln((60-5)/(60-15))
Evalueren ... ...
Z = 0.0401341390924303
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0401341390924303 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0401341390924303 0.040134 Meter <-- Hoogte
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

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!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

24 Bevochtiging Rekenmachines

Absolute vochtigheid bij binnentemperatuur bij ontvochtiging
Gaan Absolute vochtigheid (ti) = Absolute Luchtvochtigheid (tg)-(((Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase*(Temperatuur aan binnenoppervlak-Vloeistoflaag temperatuur))-Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Bulkgastemperatuur-Temperatuur aan binnenoppervlak))/(Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt*Enthalpie van verdamping))
Enthalpie van verdamping bij ontvochtiging
Gaan Enthalpie van verdamping = ((Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase*(Temperatuur aan binnenoppervlak-Vloeistoflaag temperatuur))-Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Bulkgastemperatuur-Temperatuur aan binnenoppervlak))/(Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt*(Absolute Luchtvochtigheid (tg)-Absolute vochtigheid (ti)))
Warmteoverdrachtscoëfficiënt vloeistoffase bij ontvochtiging
Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase = ((Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Bulkgastemperatuur-Temperatuur aan binnenoppervlak))+Enthalpie van verdamping*Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt*(Absolute Luchtvochtigheid (tg)-Absolute vochtigheid (ti)))/(Temperatuur aan binnenoppervlak-Vloeistoflaag temperatuur)
Warmteoverdrachtscoëfficiënt gasfase bij ontvochtiging
Gaan Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt = ((Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase*(Binnen temperatuur-Vloeistoflaag temperatuur))-(Enthalpie van verdamping*Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt*(Absolute Luchtvochtigheid (tg)-Absolute vochtigheid (ti))))/(Bulkgastemperatuur-Binnen temperatuur)
Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt bij ontvochtiging
Gaan Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt = ((Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase*(Binnen temperatuur-Vloeistoflaag temperatuur))-Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Bulkgastemperatuur-Binnen temperatuur))/(Enthalpie van verdamping*(Absolute Luchtvochtigheid (tg)-Absolute vochtigheid (ti)))
Bulkgastemperatuur bij ontvochtiging
Gaan Bulkgastemperatuur = (((Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase*(Binnen temperatuur-Vloeistoflaag temperatuur))-(Enthalpie van verdamping*Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt*(Absolute Luchtvochtigheid (tg)-Absolute vochtigheid (ti))))/Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt)+Binnen temperatuur
Vloeistoflaagtemperatuur bij ontvochtiging
Gaan Vloeistoflaag temperatuur = Binnen temperatuur-(((Gasfase warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Bulkgastemperatuur-Binnen temperatuur))+Enthalpie van verdamping*Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt*(Absolute Luchtvochtigheid (tg)-Absolute vochtigheid (ti)))/Warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeibare fase)
Soortelijke warmte van lucht gegeven gasconstante
Gaan Specifieke luchtwarmte = (((Enthalpie van verdamping*(Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht))/(Gasconstante*Dikte*(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur)*Gemiddelde temperatuur*(Lewis-nummer^0.67))))
Gasconstante van waterdamp
Gaan Gasconstante = (((Enthalpie van verdamping*(Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht))/((Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur)*Dikte*Specifieke luchtwarmte*Gemiddelde temperatuur*(Lewis-nummer^0.67))))
Luchttemperatuur gegeven gasconstante van water
Gaan Luchttemperatuur = (((Enthalpie van verdamping*(Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht))/(Gasconstante*Dikte*Specifieke luchtwarmte*Gemiddelde temperatuur*(Lewis-nummer^0.67))))+Natteboltemperatuur
Natte boltemperatuur gegeven gasconstante van waterdamp
Gaan Natteboltemperatuur = Luchttemperatuur-((Enthalpie van verdamping*(Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht))/(Gasconstante*Dikte*Specifieke luchtwarmte*Gemiddelde temperatuur*(Lewis-nummer^0.67)))
Luchttemperatuur tijdens bevochtiging
Gaan Luchttemperatuur = (((0.622*Enthalpie van verdamping)/(Specifieke luchtwarmte*(Lewis-nummer^0.67)))*((Gedeeltelijke druk/Totale druk)-(Gedeeltelijke druk in lucht/Totale druk)))+Natteboltemperatuur
Natte boltemperatuur van bevochtiging
Gaan Natteboltemperatuur = Luchttemperatuur-((0.622*Enthalpie van verdamping)/(Specifieke luchtwarmte*(Lewis-nummer^0.67)))*((Gedeeltelijke druk/Totale druk)-(Gedeeltelijke druk in lucht/Totale druk))
Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt gegeven vochtigheid
Gaan Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt = (Massasnelheid van lucht/Hoogte)*ln((Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij binnenkomst)/(Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij uitgang))
Hoogte toren in adiabatische bevochtiging
Gaan Hoogte = (Massasnelheid van lucht/Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt)*ln((Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij binnenkomst)/(Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij uitgang))
Absolute luchtvochtigheid bij luchttemperatuur in laatste evenwicht
Gaan Absolute Luchtvochtigheid(ta) = (((Specifieke luchtwarmte+(Absolute Luchtvochtigheid (tg)*Specifieke warmte van waterdamp))*(Bulkgastemperatuur-Temperatuur))/(Enthalpie van verdamping))+Absolute Luchtvochtigheid (tg)
Massasnelheid van lucht per oppervlakte-eenheid
Gaan Massasnelheid van lucht = (Hoogte*Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt)/ln((Absolute Luchtvochtigheid(ta)-Luchtvochtigheid bij binnenkomst(t))/(Absolute Luchtvochtigheid(ta)-Luchtvochtigheid bij uitgang))
Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt bij bevochtiging
Gaan Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt = (Convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur))/(Enthalpie van verdamping*(Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht))
Gedeeltelijke druk van waterdamp bij natteboltemperatuur
Gaan Gedeeltelijke druk = ((Convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur))/(Enthalpie van verdamping*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt))+Gedeeltelijke druk in lucht
Enthalpie van verdamping voor water bij bevochtiging
Gaan Enthalpie van verdamping = (Convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur))/(Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*(Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht))
Gedeeltelijke druk van waterdamp in lucht
Gaan Gedeeltelijke druk in lucht = Gedeeltelijke druk-((Convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur))/(Enthalpie van verdamping*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt))
Warmteoverdrachtscoëfficiënt bij bevochtiging
Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt = ((Gedeeltelijke druk-Gedeeltelijke druk in lucht)*(Enthalpie van verdamping*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt))/(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur)
Enthalpie van verdamping van water bij bevochtiging
Gaan Enthalpie van verdamping = (Specifieke luchtwarmte*(Lewis-nummer^0.67))/((Absolute Luchtvochtigheid (tw)-Absolute Luchtvochtigheid (atm))/(Luchttemperatuur-Natteboltemperatuur))
Specifieke luchtwarmte tijdens bevochtiging
Gaan Specifieke luchtwarmte = (Absolute Luchtvochtigheid (tw)-Absolute Luchtvochtigheid (atm))*Enthalpie van verdamping/((Temperatuur-Luchttemperatuur)*Lewis-nummer^0.67)

Hoogte toren in adiabatische bevochtiging Formule

Hoogte = (Massasnelheid van lucht/Gasfase massaoverdrachtscoëfficiënt)*ln((Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij binnenkomst)/(Absolute vochtigheid bij eindtemperatuur-Luchtvochtigheid bij uitgang))
Z = (G/ky)*ln((Yi-Y1)/(Yi-Y2))

Wat is bevochtiging?

Bevochtiging is het proces waarbij het vocht of waterdamp of vochtigheid aan de lucht wordt toegevoegd. De gebruikelijke apparatuur die bij dit proces wordt gebruikt, is een luchtbevochtiger. Ontvochtiging, zoals de term suggereert, is het tegenovergestelde van bevochtiging, aangezien ontvochtiging betekent dat het vocht uit de lucht wordt verwijderd. De gebruikelijke apparatuur die bij dit proces wordt gebruikt, is een luchtontvochtiger. Vochtigheid is de aanwezigheid van waterdamp of vocht in de lucht, terwijl relatieve vochtigheid daarentegen de vergelijking is van het werkelijke vocht of waterdamp in de lucht versus de totale waterdamp of vochtigheid die de lucht aankan.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!