Emissividade dado coeficiente de transferência de calor por radiação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Emissividade = Coeficiente de transferência de calor por radiação/([Stefan-BoltZ]*((Temperatura da parede^4-Temperatura de saturação^4)/(Temperatura da parede-Temperatura de saturação)))
ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[Stefan-BoltZ] - Constante de Stefan-Boltzmann Valor considerado como 5.670367E-8
Variáveis Usadas
Emissividade - Emissividade é a capacidade de um objeto emitir energia infravermelha. A emissividade pode ter um valor de 0 (espelho brilhante) a 1,0 (corpo negro). A maioria das superfícies orgânicas ou oxidadas tem emissividade próxima de 0,95.
Coeficiente de transferência de calor por radiação - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - O coeficiente de transferência de calor por radiação é o calor transferido por unidade de área por Kelvin.
Temperatura da parede - (Medido em Kelvin) - Temperatura da parede é a temperatura na parede.
Temperatura de saturação - (Medido em Kelvin) - A temperatura de saturação é a temperatura para uma pressão de saturação correspondente na qual um líquido ferve em sua fase de vapor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de transferência de calor por radiação: 1.5 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 1.5 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura da parede: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura de saturação: 200 Kelvin --> 200 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts))) --> 1.5/([Stefan-BoltZ]*((300^4-200^4)/(300-200)))
Avaliando ... ...
ε = 0.406974064940119
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.406974064940119 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.406974064940119 0.406974 <-- Emissividade
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Verificado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

11 Ebulição Calculadoras

Fluxo de calor máximo para a ebulição da piscina nucleada
​ Vai Fluxo Máximo de Calor = (1.464*10^-9)*(((Calor Específico do Líquido*(Condutividade Térmica do Líquido^2)*(Densidade do Líquido^0.5)*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor))/(Densidade de Vapor*Mudança na entalpia de vaporização*Viscosidade Dinâmica do Fluido^0.5))^0.5)*(((Mudança na entalpia de vaporização*Densidade de Vapor*Excesso de temperatura)/(Tensão superficial*Temperatura do Fluido))^2.3)
Coeficiente de transferência de calor por convecção para ebulição de filme estável
​ Vai Coeficiente de transferência de calor por convecção = 0.62*((Condutividade Térmica do Vapor^3*Densidade de Vapor*[g]*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor)*(Mudança na entalpia de vaporização+(0.68*Calor Específico de Vapor)*Excesso de temperatura))/(Viscosidade Dinâmica do Vapor*Diâmetro*Excesso de temperatura))^0.25
Fluxo de calor para ebulição da piscina nucleada
​ Vai Fluxo de calor = Viscosidade Dinâmica do Fluido*Mudança na entalpia de vaporização*((([g]*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor))/(Tensão superficial))^0.5)*(((Calor Específico do Líquido*Excesso de temperatura)/(Constante em ebulição nucleada*Mudança na entalpia de vaporização*(Número Prandtl)^1.7))^3.0)
Entalpia de evaporação para ebulição do pool nucleado
​ Vai Mudança na entalpia de vaporização = ((1/Fluxo de calor)*Viscosidade Dinâmica do Fluido*(([g]*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor))/(Tensão superficial))^0.5*((Calor Específico do Líquido*Excesso de temperatura)/(Constante em ebulição nucleada*(Número Prandtl)^1.7))^3)^0.5
Entalpia de evaporação dado fluxo de calor crítico
​ Vai Mudança na entalpia de vaporização = Fluxo de calor crítico/(0.18*Densidade de Vapor*(((Tensão superficial*[g]*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor))/(Densidade de Vapor^2))^0.25))
Fluxo de calor crítico para a ebulição da piscina nucleada
​ Vai Fluxo de calor crítico = 0.18*Mudança na entalpia de vaporização*Densidade de Vapor*((Tensão superficial*[g]*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor))/(Densidade de Vapor^2))^0.25
Coeficiente de transferência de calor devido à radiação para tubos horizontais
​ Vai Coeficiente de transferência de calor por radiação = [Stefan-BoltZ]*Emissividade*(((Temperatura da parede^4)-(Temperatura de saturação^4))/(Temperatura da parede-Temperatura de saturação))
Emissividade dado coeficiente de transferência de calor por radiação
​ Vai Emissividade = Coeficiente de transferência de calor por radiação/([Stefan-BoltZ]*((Temperatura da parede^4-Temperatura de saturação^4)/(Temperatura da parede-Temperatura de saturação)))
Coeficiente de transferência de calor por radiação
​ Vai Coeficiente de transferência de calor por radiação = (Coeficiente de transferência de calor por ebulição-Coeficiente de transferência de calor por convecção)/0.75
Coeficiente de transferência de calor na ebulição do filme
​ Vai Coeficiente de transferência de calor por ebulição = Coeficiente de transferência de calor por convecção+0.75*Coeficiente de transferência de calor por radiação
Coeficiente de transferência de calor para convecção
​ Vai Coeficiente de transferência de calor por convecção = Coeficiente de transferência de calor por ebulição-0.75*Coeficiente de transferência de calor por radiação

Emissividade dado coeficiente de transferência de calor por radiação Fórmula

Emissividade = Coeficiente de transferência de calor por radiação/([Stefan-BoltZ]*((Temperatura da parede^4-Temperatura de saturação^4)/(Temperatura da parede-Temperatura de saturação)))
ε = hr/([Stefan-BoltZ]*((Tw^4-Ts^4)/(Tw-Ts)))

O que esta fervendo

Ebulição é a rápida vaporização de um líquido, que ocorre quando um líquido é aquecido até seu ponto de ebulição, temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão exercida sobre o líquido pela atmosfera circundante.

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