Ogólny współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji na powierzchni pionowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
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)
Uoverall = 0.943*(((k^3)* (ρf-ρv)*g*hfg)/(μf*H*ΔT))^(1/4)
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Całkowity współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Całkowity współczynnik przenikania ciepła jest miarą ogólnej zdolności szeregu przewodzących i konwekcyjnych barier do przenoszenia ciepła.
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.
Gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość to masa jednostkowej objętości substancji materialnej.
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.
Lepkość filmu - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość Filmu jest miarą jego odporności na odkształcenia w określonym tempie.
Wysokość powierzchni - (Mierzone w Metr) - Wysokość powierzchni to odległość pomiędzy najniższym i najwyższym punktem osoby/kształtu/przedmiotu stojącego w pozycji pionowej.
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
Gęstość: 0.002 Kilogram na metr sześcienny --> 0.002 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)
Lepkość filmu: 0.029 Newton sekunda na metr kwadratowy --> 0.029 pascal sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
Wysokość powierzchni: 1300 Milimetr --> 1.3 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Różnica temperatur: 29 kelwin --> 29 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Uoverall = 0.943*(((k^3)* (ρf-ρv)*g*hfg)/(μf*H*ΔT))^(1/4) --> 0.943*(((10.18^3)* (10-0.002)*9.8*2260000)/(0.029*1.3*29))^(1/4)
Ocenianie ... ...
Uoverall = 641.135169860697
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
641.135169860697 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
641.135169860697 641.1352 Wat na metr kwadratowy na kelwin <-- Całkowity współczynnik przenikania ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

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

16 Wymiana ciepła w skraplaczu 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)
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)
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

Ogólny współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji na powierzchni pionowej Formułę

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)
Uoverall = 0.943*(((k^3)* (ρf-ρv)*g*hfg)/(μf*H*ΔT))^(1/4)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!