Taxa de fluxo de massa mantida durante a carga e descarga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento = Capacidade Teórica de Armazenamento/(Período de tempo de carga e descarga*Capacidade térmica específica a pressão constante por K*Mudança na temperatura do fluido de transferência)
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento - (Medido em Quilograma/Segundos) - A taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento é definida como a quantidade de fluido de transferência que flui através do dispositivo de armazenamento por unidade de tempo.
Capacidade Teórica de Armazenamento - (Medido em Joule) - A capacidade teórica de armazenamento é definida como a quantidade de energia térmica que um dispositivo pode armazenar teoricamente.
Período de tempo de carga e descarga - (Medido em Segundo) - Período de tempo de carga e descarga é o período de tempo durante o qual a diferença entre a temperatura do líquido que entra e sai do dispositivo é registrada.
Capacidade térmica específica a pressão constante por K - (Medido em Joule por quilograma por K) - A capacidade térmica específica a pressão constante por K é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de substância em 1 grau a pressão constante.
Mudança na temperatura do fluido de transferência - (Medido em Kelvin) - Mudança na temperatura do fluido de transferência é o aumento gradual na temperatura inicial uniforme do líquido de transferência.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade Teórica de Armazenamento: 100 Gigajoule --> 100000000000 Joule (Verifique a conversão ​aqui)
Período de tempo de carga e descarga: 4 Hora --> 14400 Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Capacidade térmica específica a pressão constante por K: 5000 Quilojoule por quilograma por K --> 5000000 Joule por quilograma por K (Verifique a conversão ​aqui)
Mudança na temperatura do fluido de transferência: 313 Kelvin --> 313 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi) --> 100000000000/(14400*5000000*313)
Avaliando ... ...
m = 0.00443734469293575
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00443734469293575 Quilograma/Segundos --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.00443734469293575 0.004437 Quilograma/Segundos <-- Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

8 Armazenamento de energia térmica Calculadoras

Taxa de fluxo de massa mantida durante a carga e descarga
​ Vai Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento = Capacidade Teórica de Armazenamento/(Período de tempo de carga e descarga*Capacidade térmica específica a pressão constante por K*Mudança na temperatura do fluido de transferência)
Capacidade teórica de armazenamento dada a mudança na temperatura inicial
​ Vai Capacidade Teórica de Armazenamento = Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento*Período de tempo de carga e descarga*Capacidade térmica específica a pressão constante por K*Mudança na temperatura do fluido de transferência
Temperatura do líquido fornecida Ganho de calor útil
​ Vai Temperatura do Líquido no Tanque = Temperatura do Líquido do Coletor-(Ganho de calor útil/(Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante))
Ganho de calor útil no tanque de armazenamento de líquido
​ Vai Ganho de calor útil = Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante*(Temperatura do Líquido do Coletor-Temperatura do Líquido no Tanque)
Temperatura do líquido de compensação dada a taxa de descarga de energia
​ Vai Temperatura do líquido de maquiagem = Temperatura do Líquido no Tanque-(Taxa de Descarga de Energia para Carregar/(Taxa de Fluxo de Massa para Carregar*Capacidade térmica específica a pressão constante por K))
Temperatura do líquido dada a taxa de descarga de energia
​ Vai Temperatura do Líquido no Tanque = (Taxa de Descarga de Energia para Carregar/(Taxa de Fluxo de Massa para Carregar*Capacidade térmica específica a pressão constante por K))+Temperatura do líquido de maquiagem
Taxa de Descarga de Energia para Carregar
​ Vai Taxa de Descarga de Energia para Carregar = Taxa de Fluxo de Massa para Carregar*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante*(Temperatura do Líquido no Tanque-Temperatura do líquido de maquiagem)
Coeficiente global de transferência de calor no tanque de armazenamento de líquido
​ Vai Armazenamento térmico de coeficiente de transferência de calor geral = Condutividade Térmica do Isolamento/(raio do tanque*(ln(Raio com Isolamento/raio do tanque)))

Taxa de fluxo de massa mantida durante a carga e descarga Fórmula

Taxa de fluxo de massa durante o carregamento e o descarregamento = Capacidade Teórica de Armazenamento/(Período de tempo de carga e descarga*Capacidade térmica específica a pressão constante por K*Mudança na temperatura do fluido de transferência)
m = TSC/(tp*Cpk*ΔTi)
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