Massastroom wordt gehandhaafd tijdens laden en ontladen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen = Theoretische opslagcapaciteit/(Tijdsperiode van opladen en ontladen*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Verandering in temperatuur van transfervloeistof)
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen wordt gedefinieerd als de hoeveelheid overdrachtsvloeistof die per tijdseenheid door het opslagapparaat stroomt.
Theoretische opslagcapaciteit - (Gemeten in Joule) - Theoretische opslagcapaciteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte-energie die een apparaat theoretisch kan opslaan.
Tijdsperiode van opladen en ontladen - (Gemeten in Seconde) - Tijdsperiode van opladen en ontladen is de tijdsperiode waarin het verschil tussen de temperatuur van de vloeistof die het apparaat binnenkomt en verlaat, wordt geregistreerd.
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmassa van een stof met 1 graad te verhogen bij constante druk.
Verandering in temperatuur van transfervloeistof - (Gemeten in Kelvin) - Verandering in temperatuur van transfervloeistof is de stapsgewijze toename van uniforme begintemperatuur van transfervloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Theoretische opslagcapaciteit: 100 Gigajoule --> 100000000000 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
Tijdsperiode van opladen en ontladen: 4 Uur --> 14400 Seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K: 5000 Kilojoule per kilogram per K --> 5000000 Joule per kilogram per K (Bekijk de conversie ​hier)
Verandering in temperatuur van transfervloeistof: 313 Kelvin --> 313 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi) --> 100000000000/(14400*5000000*313)
Evalueren ... ...
m = 0.00443734469293575
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00443734469293575 Kilogram/Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.00443734469293575 0.004437 Kilogram/Seconde <-- Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door ADITYA RAWAT
DIT UNIVERSITEIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Saurabh Patil heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

8 Opslag van thermische energie Rekenmachines

Massastroom wordt gehandhaafd tijdens laden en ontladen
​ Gaan Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen = Theoretische opslagcapaciteit/(Tijdsperiode van opladen en ontladen*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Verandering in temperatuur van transfervloeistof)
Theoretische opslagcapaciteit gegeven verandering in begintemperatuur
​ Gaan Theoretische opslagcapaciteit = Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen*Tijdsperiode van opladen en ontladen*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Verandering in temperatuur van transfervloeistof
Vloeistoftemperatuur gegeven Nuttige warmtewinst
​ Gaan Temperatuur van vloeistof in tank = Temperatuur van vloeistof uit Collector-(Nuttige warmtewinst/(Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk))
Nuttige warmtewinst in vloeistofopslagtank
​ Gaan Nuttige warmtewinst = Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Temperatuur van vloeistof uit Collector-Temperatuur van vloeistof in tank)
Make-up Vloeistof Temperatuur gegeven Energie-ontladingssnelheid
​ Gaan Temperatuur van make-upvloeistof = Temperatuur van vloeistof in tank-(Energieontladingssnelheid om te laden/(Massastroomsnelheid om te laden*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K))
Vloeistoftemperatuur gegeven Energieontladingssnelheid
​ Gaan Temperatuur van vloeistof in tank = (Energieontladingssnelheid om te laden/(Massastroomsnelheid om te laden*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K))+Temperatuur van make-upvloeistof
Energieontladingssnelheid om te laden
​ Gaan Energieontladingssnelheid om te laden = Massastroomsnelheid om te laden*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*(Temperatuur van vloeistof in tank-Temperatuur van make-upvloeistof)
Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt in vloeistofopslagtank
​ Gaan Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt thermische opslag = Thermische geleidbaarheid van isolatie/(straal van tank*(ln(Radius met isolatie/straal van tank)))

Massastroom wordt gehandhaafd tijdens laden en ontladen Formule

Massastroomsnelheid tijdens opladen en ontladen = Theoretische opslagcapaciteit/(Tijdsperiode van opladen en ontladen*Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk per K*Verandering in temperatuur van transfervloeistof)
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!