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Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Calculadora
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Ebulição e Condensação
Condução de calor em estado instável
Co-relação de números adimensionais
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Fórmulas importantes do número de condensação, coeficiente médio de transferência de calor e fluxo de calor
Condensação
Ebulição
✖
A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um objeto.
ⓘ
Área [A]
Hectare
Angstrom quadrado
Praça centímetro
Pés Quadrados
Polegadas quadrada
square Kilometre
Metro quadrado
Micrometros Quadrados
Milha quadrada
Milhas Quadradas (Estados Unidos Survey)
Milimetros Quadrados
+10%
-10%
✖
O excesso de temperatura é definido como a diferença de temperatura entre a fonte de calor e a temperatura de saturação do fluido.
ⓘ
Excesso de temperatura [ΔT
x
]
Graus Celsius
Grau Centígrado
Grau Fahrenheit
Kelvin
+10%
-10%
✖
Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
ⓘ
Pressão [p
HT
]
Atmosphere Technical
Bar
Centímetro de Mercúrio (0 °C)
Centímetro de Água (4°C)
Gigapascal
quilograma-força/sq. cm
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força/Sq. Milímetro
Quilonewton por metro quadrado
Quilopascal
Kilopound por polegada quadrada
Megapascal
Micropascal
Milibar
Milímetro de Mercúrio (0 °C)
Água Milimétrica (4°C)
Newton/centímetro quadrado
Newton/Metro Quadrado
Newton/milímetro quadrado
Pascal
Libra por polegada quadrada
Poundal/pé quadrado
Libras / Pé quadrado
Atmosfera Padrão
Ton-Force (curta) por Pé Quadrado
+10%
-10%
✖
A taxa de transferência de calor é definida como a quantidade de calor transferida por unidade de tempo no material.
ⓘ
Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas [q
rate
]
Joule por minuto
Joule por segundo
Quilojoule por minuto
Quilojoule por segundo
Megajoule por segundo
Watt
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Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de transferência de calor
= 283.2*
Área
*((
Excesso de temperatura
)^(3))*((
Pressão
)^(4/3))
q
rate
= 283.2*
A
*((
ΔT
x
)^(3))*((
p
HT
)^(4/3))
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de transferência de calor
-
(Medido em Joule por segundo)
- A taxa de transferência de calor é definida como a quantidade de calor transferida por unidade de tempo no material.
Área
-
(Medido em Metro quadrado)
- A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um objeto.
Excesso de temperatura
-
(Medido em Kelvin)
- O excesso de temperatura é definido como a diferença de temperatura entre a fonte de calor e a temperatura de saturação do fluido.
Pressão
-
(Medido em Pascal)
- Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área:
5 Metro quadrado --> 5 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Excesso de temperatura:
2.25 Graus Celsius --> 2.25 Kelvin
(Verifique a conversão
aqui
)
Pressão:
3E-08 Megapascal --> 0.03 Pascal
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
q
rate
= 283.2*A*((ΔT
x
)^(3))*((p
HT
)^(4/3)) -->
283.2*5*((2.25)^(3))*((0.03)^(4/3))
Avaliando ... ...
q
rate
= 150.350824477779
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
150.350824477779 Joule por segundo -->150.350824477779 Watt
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
150.350824477779
≈
150.3508 Watt
<--
Taxa de transferência de calor
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)
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Fórmulas importantes do número de condensação, coeficiente médio de transferência de calor e fluxo de calor
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Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas
Créditos
Criado por
Ayush gupta
Escola Universitária de Tecnologia Química-USCT
(GGSIPU)
,
Nova Delhi
Ayush gupta criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verificado por
Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa
(UH Manoa)
,
Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!
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Fórmulas importantes do número de condensação, coeficiente médio de transferência de calor e fluxo de calor Calculadoras
Número de condensação dado o número de Reynolds
 LaTeX
 Vai
Número de condensação
= ((
Constante para Número de Condensação
)^(4/3))*(((4*
sin
(
Ângulo de inclinação
)*((
Área de Seção Transversal de Fluxo
/
Perímetro Molhado
)))/(
Comprimento da placa
))^(1/3))*((
Número de Reynolds do filme
)^(-1/3))
Número de condensação
 LaTeX
 Vai
Número de condensação
= (
Coeficiente médio de transferência de calor
)*((((
Viscosidade do Filme
)^2)/((
Condutividade térmica
^3)*(
Densidade do Filme Líquido
)*(
Densidade do Filme Líquido
-
Densidade de Vapor
)*
[g]
))^(1/3))
Número de Condensação para Cilindro Horizontal
 LaTeX
 Vai
Número de condensação
= 1.514*((
Número de Reynolds do filme
)^(-1/3))
Número de Condensação para Placa Vertical
 LaTeX
 Vai
Número de condensação
= 1.47*((
Número de Reynolds do filme
)^(-1/3))
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Ebulição Calculadoras
Fluxo de calor crítico por Zuber
 LaTeX
 Vai
Fluxo de Calor Crítico
= ((0.149*
Entalpia de Vaporização do Líquido
*
Densidade de Vapor
)*(((
Tensão superficial
*
[g]
)*(
Densidade do Líquido
-
Densidade de Vapor
))/(
Densidade de Vapor
^2))^(1/4))
Correlação para Fluxo de Calor proposta por Mostinski
 LaTeX
 Vai
Coeficiente de Transferência de Calor para Ebulição de Nucleados
= 0.00341*(
Pressão Crítica
^2.3)*(
Excesso de Temperatura na Ebulição de Nucleados
^2.33)*(
Pressão Reduzida
^0.566)
Coeficiente de transferência de calor para ebulição local por convecção forçada dentro de tubos verticais
 LaTeX
 Vai
Coeficiente de transferência de calor para convecção forçada
= (2.54*((
Excesso de temperatura
)^3)*
exp
((
Pressão do Sistema em Tubos Verticais
)/1.551))
Excesso de temperatura em ebulição
 LaTeX
 Vai
Excesso de temperatura na transferência de calor
=
Temperatura da superfície
-
Temperatura de saturação
Ver mais >>
Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Fórmula
LaTeX
Vai
Taxa de transferência de calor
= 283.2*
Área
*((
Excesso de temperatura
)^(3))*((
Pressão
)^(4/3))
q
rate
= 283.2*
A
*((
ΔT
x
)^(3))*((
p
HT
)^(4/3))
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