Temperatura filmu kondensacyjnego pary czynnika chłodniczego przy przenoszeniu ciepła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura filmu kondensacji pary = (Transfer ciepła/(Współczynnik przenikania ciepła*Obszar))+Temperatura powierzchni zewnętrznej
T1 = (q/(h*A))+T2
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Temperatura filmu kondensacji pary - (Mierzone w kelwin) - Temperatura filmu kondensacyjnego pary jest temperaturą filmu kondensacyjnego pary czynnika chłodniczego.
Transfer ciepła - (Mierzone w Wat) - Przenikanie ciepła to ilość ciepła, która jest przenoszona na jednostkę czasu w jakimś materiale, zwykle mierzona w watach (dżulach na sekundę).
Współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła to ciepło przekazywane na jednostkę powierzchni na kelwin. W ten sposób powierzchnia jest uwzględniona w równaniu, ponieważ reprezentuje powierzchnię, na której zachodzi przenoszenie ciepła.
Obszar - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia to ilość dwuwymiarowej przestrzeni zajmowanej przez obiekt.
Temperatura powierzchni zewnętrznej - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powierzchni zewnętrznej to temperatura na zewnętrznej powierzchni rury.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Transfer ciepła: 17.2 Wat --> 17.2 Wat Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik przenikania ciepła: 13.2 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 13.2 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Obszar: 50 Metr Kwadratowy --> 50 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Temperatura powierzchni zewnętrznej: 310 kelwin --> 310 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T1 = (q/(h*A))+T2 --> (17.2/(13.2*50))+310
Ocenianie ... ...
T1 = 310.026060606061
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
310.026060606061 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
310.026060606061 310.0261 kelwin <-- Temperatura filmu kondensacji pary
(Obliczenie zakończone za 00.004 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 Sanjay Shiva
krajowy instytut technologii hamirpur (NITH), hamirpur , himachal pradesh
Sanjay Shiva zweryfikował ten kalkulator i 100+ 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)

Temperatura filmu kondensacyjnego pary czynnika chłodniczego przy przenoszeniu ciepła Formułę

Temperatura filmu kondensacji pary = (Transfer ciepła/(Współczynnik przenikania ciepła*Obszar))+Temperatura powierzchni zewnętrznej
T1 = (q/(h*A))+T2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!