Algehele warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven convectiecoëfficiënt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt = (Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant)/(Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak+Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant)
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt is de totale convectieve warmteoverdracht tussen een vloeibaar medium (een vloeistof) en het oppervlak (wand) waarover de vloeistof stroomt.
Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak is de evenredigheidsconstante tussen de warmteflux en de thermodynamische drijvende kracht voor de warmtestroom.
Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant als de evenredigheidsconstante tussen de warmteflux en de thermodynamische drijvende kracht voor de warmtestroom.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak: 2 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 2 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant: 28 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 28 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie) --> (2*28)/(2+28)
Evalueren ... ...
Uoverall = 1.86666666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.86666666666667 Watt per vierkante meter per Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.86666666666667 1.866667 Watt per vierkante meter per Kelvin <-- Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt
(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 Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

10+ Convectiecoëfficiënt Rekenmachines

Kaal gebied boven de vin, waardoor de vinbasis de convectiecoëfficiënt heeft gekregen
​ Gaan Kaal gebied = ((Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*pi*Binnenste diameter*Hoogte van de scheur)/(Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant))-(Fin-efficiëntie*Oppervlakte)
Binnendiameter van buis gegeven convectiecoëfficiënt
​ Gaan Binnenste diameter = (((Fin-efficiëntie*Oppervlakte)+Kaal gebied)*Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant)/(Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*pi*Hoogte van de scheur)
Hoogte van buistank gegeven convectiecoëfficiënt
​ Gaan Hoogte van de scheur = (((Fin-efficiëntie*Oppervlakte)+Kaal gebied)*Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant)/(pi*Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*Binnenste diameter)
Oppervlakte van vin gegeven convectiecoëfficiënt
​ Gaan Oppervlakte = (((Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*pi*Binnenste diameter*Hoogte van de scheur)/(Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant))-Kaal gebied)/Fin-efficiëntie
Convectiecoëfficiënt gebaseerd op binnengebied
​ Gaan Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak = (((Fin-efficiëntie*Oppervlakte)+Kaal gebied)*Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant)/(pi*Binnenste diameter*Hoogte van de scheur)
Fin efficiëntie gegeven convectiecoëfficiënt
​ Gaan Fin-efficiëntie = (((Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*pi*Binnenste diameter*Hoogte van de scheur)/(Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant))-Kaal gebied)/Oppervlakte
Effectieve convectiecoëfficiënt op buiten gegeven convectiecoëfficiënt
​ Gaan Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant = (Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*pi*Binnenste diameter*Hoogte van de scheur)/((Fin-efficiëntie*Oppervlakte)+Kaal gebied)
Algehele warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven convectiecoëfficiënt
​ Gaan Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt = (Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant)/(Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak+Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant)
Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant
​ Gaan Effectieve convectiecoëfficiënt aan de buitenkant = (Convectiecoëfficiënt Buiten Buizen*Vervuilingsfactor op buitenkant)/(Convectiecoëfficiënt Buiten Buizen+Vervuilingsfactor op buitenkant)
Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant
​ Gaan Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant = (Convectiecoëfficiënt in buizen*Bevuilingsfactor aan de binnenkant)/(Convectiecoëfficiënt in buizen+Bevuilingsfactor aan de binnenkant)

Algehele warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven convectiecoëfficiënt Formule

Algemene warmteoverdrachtscoëfficiënt = (Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak*Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant)/(Convectiecoëfficiënt op basis van binnenoppervlak+Effectieve convectiecoëfficiënt aan de binnenkant)
Uoverall = (hia*hie)/(hia+hie)

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!