Spadek ciśnienia pary w skraplaczach przy obecności oparów po stronie płaszcza Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Spadek ciśnienia po stronie skorupy = 0.5*8*Stopień tarcia*(Długość rury/Rozstaw przegród)*(Średnica skorupy/Równoważna średnica)*(Gęstość płynu/2)*(Prędkość płynu^2)*((Lepkość płynu w temperaturze masy/Lepkość płynu w temperaturze ścianki)^-0.14)
ΔPShell = 0.5*8*Jf*(LTube/LBaffle)*(Ds/De)*(ρfluid/2)*(Vf^2)*((μfluid/μWall)^-0.14)
Ta formuła używa 10 Zmienne
Używane zmienne
Spadek ciśnienia po stronie skorupy - (Mierzone w Pascal) - Spadek ciśnienia po stronie płaszcza definiuje się jako zmniejszenie ciśnienia płynu, który został przydzielony po stronie płaszcza wymiennika ciepła.
Stopień tarcia - Współczynnik tarcia to bezwymiarowa wielkość używana do scharakteryzowania oporu napotykanego przez płyn przepływający przez rurę lub przewód.
Długość rury - (Mierzone w Metr) - Długość rury to długość, która będzie wykorzystywana podczas wymiany ciepła w wymienniku.
Rozstaw przegród - (Mierzone w Metr) - Rozstaw przegród odnosi się do odległości pomiędzy sąsiednimi przegrodami w wymienniku ciepła. Ich celem jest wytworzenie turbulencji w płynie po stronie płaszcza.
Średnica skorupy - (Mierzone w Metr) - Płaszcz Średnica wymiennika ciepła odnosi się do wewnętrznej średnicy cylindrycznego płaszcza, w którym znajduje się wiązka rur.
Równoważna średnica - (Mierzone w Metr) - Średnica zastępcza reprezentuje pojedynczą charakterystyczną długość, która uwzględnia kształt przekroju poprzecznego i ścieżkę przepływu kanału lub kanału niekołowego lub o nieregularnym kształcie.
Gęstość płynu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość płynu definiuje się jako stosunek masy danego płynu do zajmowanej przez niego objętości.
Prędkość płynu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość płynu definiuje się jako prędkość, z jaką płyn przepływa wewnątrz rury.
Lepkość płynu w temperaturze masy - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość płynu w temperaturze objętościowej jest podstawową właściwością płynów, która charakteryzuje ich opór przepływu. Jest ona definiowana w temperaturze objętościowej płynu.
Lepkość płynu w temperaturze ścianki - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość płynu w temperaturze ścianki definiuje się jako temperaturę ścianki rury lub powierzchni, z którą styka się płyn.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stopień tarcia: 0.004 --> Nie jest wymagana konwersja
Długość rury: 4500 Milimetr --> 4.5 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Rozstaw przegród: 200 Milimetr --> 0.2 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Średnica skorupy: 510 Milimetr --> 0.51 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Równoważna średnica: 16.528 Milimetr --> 0.016528 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Gęstość płynu: 995 Kilogram na metr sześcienny --> 995 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Prędkość płynu: 2.5 Metr na sekundę --> 2.5 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Lepkość płynu w temperaturze masy: 1.005 pascal sekunda --> 1.005 pascal sekunda Nie jest wymagana konwersja
Lepkość płynu w temperaturze ścianki: 1.006 pascal sekunda --> 1.006 pascal sekunda Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔPShell = 0.5*8*Jf*(LTube/LBaffle)*(Ds/De)*(ρfluid/2)*(Vf^2)*((μfluidWall)^-0.14) --> 0.5*8*0.004*(4.5/0.2)*(0.51/0.016528)*(995/2)*(2.5^2)*((1.005/1.006)^-0.14)
Ocenianie ... ...
ΔPShell = 34545.0593986752
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
34545.0593986752 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
34545.0593986752 34545.06 Pascal <-- Spadek ciśnienia po stronie skorupy
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rishi Vadodaria LinkedIn Logo
Malviya Narodowy Instytut Technologii (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli LinkedIn Logo
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

Podstawowe wzory projektów wymienników ciepła Kalkulatory

Równoważna średnica dla podziałki kwadratowej w wymienniku ciepła
​ LaTeX ​ Iść Równoważna średnica = (1.27/Średnica zewnętrzna rury)*((Rozstaw rur^2)-0.785*(Średnica zewnętrzna rury^2))
Równoważna średnica dla trójkątnego podziału w wymienniku ciepła
​ LaTeX ​ Iść Równoważna średnica = (1.10/Średnica zewnętrzna rury)*((Rozstaw rur^2)-0.917*(Średnica zewnętrzna rury^2))
Liczba rur w środkowym rzędzie, biorąc pod uwagę średnicę wiązki i podziałkę rury
​ LaTeX ​ Iść Liczba rur w pionowym rzędzie rur = Średnica pakietu/Rozstaw rur
Liczba przegród w płaszczowo-rurowym wymienniku ciepła
​ LaTeX ​ Iść Liczba przegród = (Długość rury/Rozstaw przegród)-1

Spadek ciśnienia pary w skraplaczach przy obecności oparów po stronie płaszcza Formułę

​LaTeX ​Iść
Spadek ciśnienia po stronie skorupy = 0.5*8*Stopień tarcia*(Długość rury/Rozstaw przegród)*(Średnica skorupy/Równoważna średnica)*(Gęstość płynu/2)*(Prędkość płynu^2)*((Lepkość płynu w temperaturze masy/Lepkość płynu w temperaturze ścianki)^-0.14)
ΔPShell = 0.5*8*Jf*(LTube/LBaffle)*(Ds/De)*(ρfluid/2)*(Vf^2)*((μfluid/μWall)^-0.14)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!