Massastroom van vloeistof in warmtewisselaar met dwarsvin Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Massaflux = (Reynoldsgetal(e)*Viscositeit van vloeistof)/Equivalente diameter
Δm = (Re*μ)/De
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Massaflux - (Gemeten in Kilogram per seconde per vierkante meter) - Massaflux is de snelheid van de massastroom. De gebruikelijke symbolen zijn j, J, q, Q, φ of Φ, soms met subscript m om aan te geven dat massa de stromende grootheid is.
Reynoldsgetal(e) - Het getal van Reynolds(e) is de verhouding tussen traagheidskrachten en stroperige krachten in een vloeistof die onderhevig is aan relatieve interne beweging als gevolg van verschillende vloeistofsnelheden.
Viscositeit van vloeistof - (Gemeten in pascal seconde) - De viscositeit van een vloeistof is een maat voor de weerstand tegen vervorming bij een bepaalde snelheid.
Equivalente diameter - (Gemeten in Meter) - Equivalente diameter is de diameter die overeenkomt met de gegeven waarde.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Reynoldsgetal(e): 0.05 --> Geen conversie vereist
Viscositeit van vloeistof: 8.23 Newton seconde per vierkante meter --> 8.23 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Equivalente diameter: 0.015 Meter --> 0.015 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Δm = (Re*μ)/De --> (0.05*8.23)/0.015
Evalueren ... ...
Δm = 27.4333333333333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
27.4333333333333 Kilogram per seconde per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
27.4333333333333 27.43333 Kilogram per seconde per vierkante meter <-- Massaflux
(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 Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

25 Warmtewisselaar met dwarsvinnen Rekenmachines

Buitendiameter van buis in transversale vinwarmtewisselaar
​ Gaan Buitenste diameter = Kaal gebied/(pi*(Hoogte van de scheur-Aantal vinnen*Dikte))
Aantal buizen in warmtewisselaar met dwarslamellen
​ Gaan Aantal buizen = Massastroomsnelheid/(Massaflux(g)*Afstand tussen twee opeenvolgende buizen*Hoogte van de scheur)
Massaflux gegeven massastroomsnelheid
​ Gaan Massaflux(g) = Massastroomsnelheid/(Aantal buizen*Afstand tussen twee opeenvolgende buizen*Hoogte van de scheur)
Naakt gebied boven vin die vinbasis verlaat
​ Gaan Kaal gebied = pi*Buitenste diameter*(Hoogte van de scheur-Aantal vinnen*Dikte)
Massastroom gegeven massaflux
​ Gaan Massastroomsnelheid = Massaflux(g)*Aantal buizen*Afstand tussen twee opeenvolgende buizen*Hoogte van de scheur
Afstand tussen twee opeenvolgende buizen in transversale vinwarmtewisselaar
​ Gaan Afstand tussen twee opeenvolgende buizen = Massastroomsnelheid/(Massaflux(g)*Aantal buizen*Lengte)
Lengte buizenbank
​ Gaan Lengte = Massastroomsnelheid/(Massaflux(g)*Aantal buizen*Afstand tussen twee opeenvolgende buizen)
Binnenzijde buis vereist voor warmte-uitwisseling
​ Gaan Gebied = Warmtestroomsnelheid/(Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil)
Logaritmisch gemiddelde van temperatuurverschil
​ Gaan Logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil = Warmtestroomsnelheid/(Gebied*Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt)
Algehele warmteoverdrachtscoëfficiënt
​ Gaan Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt = Warmtestroomsnelheid/(Gebied*Logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil)
Aantal vinnen in lengte L
​ Gaan Aantal vinnen = (2*Oppervlakte)/(pi*((Vin Diameter^2)-(Buitenste diameter^2)))
Warmtestroom vereist
​ Gaan Warmtestroomsnelheid = Gebied*Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt*Logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil
Fin oppervlak
​ Gaan Oppervlakte = (pi/2)*Aantal vinnen*((Vin Diameter^2)-(Buitenste diameter^2))
Omtrek gegeven gelijkwaardige diameter
​ Gaan Perimeter = (2*(Oppervlakte+Kaal gebied))/(pi*Equivalente diameter)
Naakt gebied over vin die vinbasis verlaat gegeven oppervlak
​ Gaan Kaal gebied = ((pi*Equivalente diameter*Perimeter)/2)-Oppervlakte
Vinoppervlak gegeven gelijkwaardige diameter
​ Gaan Oppervlakte = ((pi*Equivalente diameter*Perimeter)/2)-Kaal gebied
Equivalente diameter
​ Gaan Equivalente diameter = 2*(Oppervlakte+Kaal gebied)/(pi*Perimeter)
Equivalente diameter van buis voor transversale vinwarmtewisselaar
​ Gaan Equivalente diameter = (Reynoldsgetal(e)*Viscositeit van vloeistof)/(Massaflux)
Viscositeit van vloeistof die in de buis van de warmtewisselaar met dwarsvin stroomt
​ Gaan Viscositeit van vloeistof = (Massaflux*Equivalente diameter)/Reynoldsgetal(e)
Massastroom van vloeistof in warmtewisselaar met dwarsvin
​ Gaan Massaflux = (Reynoldsgetal(e)*Viscositeit van vloeistof)/Equivalente diameter
Reynoldsgetal in warmtewisselaar
​ Gaan Reynolds getal = (Massaflux*Equivalente diameter)/(Viscositeit van vloeistof)
Lengte van de vin
​ Gaan Vin lengte = (Perimeter-(2*Hoogte van de scheur))/((4*Aantal vinnen))
Hoogte van tankbuis gegeven omtrek
​ Gaan Hoogte van de scheur = (Perimeter-(4*Aantal vinnen*Vin lengte))/2
Aantal vinnen gegeven omtrek
​ Gaan Aantal vinnen = (Perimeter-2*Hoogte van de scheur)/(4*Vin lengte)
Omtrek van buis:
​ Gaan Perimeter = (4*Aantal vinnen*Vin lengte)+2*Hoogte van de scheur

Massastroom van vloeistof in warmtewisselaar met dwarsvin Formule

Massaflux = (Reynoldsgetal(e)*Viscositeit van vloeistof)/Equivalente diameter
Δm = (Re*μ)/De

Wat is warmtewisselaar?

Een warmtewisselaar is een systeem dat wordt gebruikt om warmte tussen twee of meer vloeistoffen over te dragen. Warmtewisselaars worden gebruikt in zowel koel- als verwarmingsprocessen. De vloeistoffen kunnen worden gescheiden door een stevige wand om vermenging te voorkomen of ze kunnen in direct contact staan. Ze worden veel gebruikt in ruimteverwarming, koeling, airconditioning, krachtcentrales, chemische fabrieken, petrochemische fabrieken, aardolieraffinaderijen, aardgasverwerking en rioolwaterzuivering. Het klassieke voorbeeld van een warmtewisselaar is te vinden in een verbrandingsmotor waarin een circulerende vloeistof, bekend als motorkoelvloeistof, door radiatorspiralen stroomt en lucht langs de spoelen stroomt, die de koelvloeistof koelt en de inkomende lucht verwarmt. Een ander voorbeeld is het koellichaam, een passieve warmtewisselaar die de warmte die wordt gegenereerd door een elektronisch of mechanisch apparaat, overbrengt op een vloeibaar medium, vaak lucht of een vloeibaar koelmiddel.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!