Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji pary na zewnątrz poziomych rur o średnicy D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średni współczynnik przenikania ciepła = 0.725*(((Przewodność cieplna^3)*(Gęstość ciekłego kondensatu^2)*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Utajone ciepło parowania)/(Liczba rur*Średnica rury*Lepkość filmu*Różnica temperatur))^(1/4)
h ̅ = 0.725*(((k^3)*(ρf^2)*g*hfg)/(N*d*μf*ΔT))^(1/4)
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Średni współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Średni współczynnik przenikania ciepła jest równy przepływowi ciepła (Q) przez powierzchnię wymiany ciepła podzielonemu przez średnią temperaturę (Δt) i pole powierzchni wymiany ciepła (A).
Przewodność cieplna - (Mierzone w Wat na metr na K) - Przewodność cieplna to szybkość przepływu ciepła przez określony materiał, wyrażona jako ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni z gradientem temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Gęstość ciekłego kondensatu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość ciekłego kondensatu to masa jednostki objętości ciekłego kondensatu.
Przyspieszenie spowodowane grawitacją - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Przyspieszenie grawitacyjne to przyspieszenie, jakie uzyskuje obiekt pod wpływem siły grawitacji.
Utajone ciepło parowania - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Ciepło utajone parowania definiuje się jako ciepło wymagane do zmiany jednego mola cieczy w jego temperaturze wrzenia pod standardowym ciśnieniem atmosferycznym.
Liczba rur - Liczba probówek to całkowita liczba probówek.
Średnica rury - (Mierzone w Metr) - Średnica rury jest zdefiniowana jako ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (OD), podawana w calach (np. 1,250) lub ułamkach cala (np. 1-1/4″).
Lepkość filmu - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość Filmu jest miarą jego odporności na odkształcenia w określonym tempie.
Różnica temperatur - (Mierzone w kelwin) - Różnica temperatur to miara gorąca lub zimna obiektu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przewodność cieplna: 10.18 Wat na metr na K --> 10.18 Wat na metr na K Nie jest wymagana konwersja
Gęstość ciekłego kondensatu: 10 Kilogram na metr sześcienny --> 10 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Przyspieszenie spowodowane grawitacją: 9.8 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 9.8 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Utajone ciepło parowania: 2260 Kilodżul na kilogram --> 2260000 Dżul na kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Liczba rur: 11 --> Nie jest wymagana konwersja
Średnica rury: 3000 Milimetr --> 3 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Lepkość filmu: 0.029 Newton sekunda na metr kwadratowy --> 0.029 pascal sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Różnica temperatur: 29 kelwin --> 29 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
h ̅ = 0.725*(((k^3)*(ρf^2)*g*hfg)/(N*d*μf*ΔT))^(1/4) --> 0.725*(((10.18^3)*(10^2)*9.8*2260000)/(11*3*0.029*29))^(1/4)
Ocenianie ... ...
h ̅ = 390.530524644415
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
390.530524644415 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
390.530524644415 390.5305 Wat na metr kwadratowy na kelwin <-- Średni współczynnik przenikania ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Abhishek Dharmendra Bansile
Instytut Technologii Informacyjnych Vishwakarma, Pune (VIIT Pune), Pune
Abhishek Dharmendra Bansile utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

21 Przenikanie ciepła Kalkulatory

Ogólny współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji na powierzchni pionowej
​ Iść Całkowity współczynnik przenikania ciepła = 0.943*(((Przewodność cieplna^3)*(Gęstość ciekłego kondensatu-Gęstość)*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Utajone ciepło parowania)/(Lepkość filmu*Wysokość powierzchni*Różnica temperatur))^(1/4)
Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji pary na zewnątrz poziomych rur o średnicy D
​ Iść Średni współczynnik przenikania ciepła = 0.725*(((Przewodność cieplna^3)*(Gęstość ciekłego kondensatu^2)*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Utajone ciepło parowania)/(Liczba rur*Średnica rury*Lepkość filmu*Różnica temperatur))^(1/4)
Średnia powierzchnia rury, gdy przenoszenie ciepła odbywa się z zewnętrznej do wewnętrznej powierzchni rury
​ Iść Powierzchnia = (Transfer ciepła*Grubość rury)/(Przewodność cieplna*(Temperatura powierzchni zewnętrznej-Temperatura powierzchni wewnętrznej))
Temperatura na wewnętrznej powierzchni rury przy danym przenoszeniu ciepła
​ Iść Temperatura powierzchni wewnętrznej = Temperatura powierzchni zewnętrznej+((Transfer ciepła*Grubość rury)/(Przewodność cieplna*Powierzchnia))
Temperatura na zewnętrznej powierzchni rury przy danym przenoszeniu ciepła
​ Iść Temperatura powierzchni zewnętrznej = ((Transfer ciepła*Grubość rury)/(Przewodność cieplna*Powierzchnia))+Temperatura powierzchni wewnętrznej
Grubość rury, gdy przenoszenie ciepła odbywa się od zewnętrznej do wewnętrznej powierzchni rury;
​ Iść Grubość rury = (Przewodność cieplna*Powierzchnia*(Temperatura powierzchni zewnętrznej-Temperatura powierzchni wewnętrznej))/Transfer ciepła
Przenoszenie ciepła odbywa się z zewnętrznej powierzchni na wewnętrzną powierzchnię rury
​ Iść Transfer ciepła = (Przewodność cieplna*Powierzchnia*(Temperatura powierzchni zewnętrznej-Temperatura powierzchni wewnętrznej))/Grubość rury
Temperatura filmu kondensacyjnego pary czynnika chłodniczego przy przenoszeniu ciepła
​ Iść Temperatura filmu kondensacji pary = (Transfer ciepła/(Współczynnik przenikania ciepła*Obszar))+Temperatura powierzchni zewnętrznej
Temperatura na zewnętrznej powierzchni rury zapewnia przenoszenie ciepła
​ Iść Temperatura powierzchni zewnętrznej = Temperatura filmu kondensacji pary-(Transfer ciepła/(Współczynnik przenikania ciepła*Obszar))
Przenoszenie ciepła odbywa się z pary czynnika chłodniczego na zewnątrz rury
​ Iść Transfer ciepła = Współczynnik przenikania ciepła*Obszar*(Temperatura filmu kondensacji pary-Temperatura powierzchni zewnętrznej)
Całkowita różnica temperatur, gdy wymiana ciepła odbywa się z zewnętrznej do wewnętrznej powierzchni rury
​ Iść Całkowita różnica temperatur = (Transfer ciepła*Grubość rury)/(Przewodność cieplna*Powierzchnia)
Współczynnik odrzucenia ciepła
​ Iść Współczynnik odrzucenia ciepła = (Wydajność chłodnicza+Praca kompresora wykonana)/Wydajność chłodnicza
Przenoszenie ciepła w skraplaczu przy podanym całkowitym współczynniku przenikania ciepła
​ Iść Transfer ciepła = Całkowity współczynnik przenikania ciepła*Powierzchnia*Różnica temperatur
Całkowita różnica temperatur przy przenoszeniu ciepła z parowego czynnika chłodniczego na zewnątrz rury
​ Iść Całkowita różnica temperatur = Transfer ciepła/(Współczynnik przenikania ciepła*Obszar)
Praca wykonana przez sprężarkę przy obciążeniu skraplacza
​ Iść Praca kompresora wykonana = Obciążenie na skraplaczu-Wydajność chłodnicza
Wydajność chłodnicza podana Obciążenie skraplacza
​ Iść Wydajność chłodnicza = Obciążenie na skraplaczu-Praca kompresora wykonana
Obciążenie na skraplaczu
​ Iść Obciążenie na skraplaczu = Wydajność chłodnicza+Praca kompresora wykonana
Całkowita różnica temperatur przy przenoszeniu ciepła
​ Iść Całkowita różnica temperatur = Transfer ciepła*Odporność termiczna
Całkowity opór cieplny w skraplaczu
​ Iść Odporność termiczna = Całkowita różnica temperatur/Transfer ciepła
Przenikanie ciepła w skraplaczu, biorąc pod uwagę całkowitą odporność termiczną
​ Iść Transfer ciepła = Różnica temperatur/Odporność termiczna
Współczynnik odrzucenia ciepła podany COP
​ Iść Współczynnik odrzucenia ciepła = 1+(1/Współczynnik wydajności lodówki)

Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji pary na zewnątrz poziomych rur o średnicy D Formułę

Średni współczynnik przenikania ciepła = 0.725*(((Przewodność cieplna^3)*(Gęstość ciekłego kondensatu^2)*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Utajone ciepło parowania)/(Liczba rur*Średnica rury*Lepkość filmu*Różnica temperatur))^(1/4)
h ̅ = 0.725*(((k^3)*(ρf^2)*g*hfg)/(N*d*μf*ΔT))^(1/4)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!