Energia Requerida pelo Forno para Fundir o Aço Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia = (Massa*Calor específico*(Temperatura da Parede 2-Temperatura da Parede 1))+(Massa*Calor latente)
E = (m*Sheat*(T2-T1))+(m*Lheat)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia - (Medido em Joule) - A energia é definida como a propriedade quantitativa que é transferida para um corpo ou para um sistema físico, reconhecível no desempenho do trabalho e na forma de calor e luz.
Massa - (Medido em Quilograma) - A massa é uma medida da inércia do corpo, a resistência à aceleração quando uma força líquida é aplicada. A massa de um objeto também determina a força de sua atração gravitacional para outros corpos.
Calor específico - (Medido em Joule por quilograma por K) - O calor específico é definido como o calor necessário para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma determinada substância em uma determinada quantidade.
Temperatura da Parede 2 - (Medido em Kelvin) - A temperatura da parede 2 é definida como o calor mantido pela parede 2 em um sistema de 2 paredes.
Temperatura da Parede 1 - (Medido em Kelvin) - A Temperatura da Parede 1 é o grau ou intensidade de calor presente na Parede1.
Calor latente - (Medido em Joule) - O calor latente é definido como o calor necessário para converter um sólido em líquido ou vapor, ou um líquido em vapor, sem mudança de temperatura.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa: 35.98 Quilograma --> 35.98 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Calor específico: 138 Joule por quilograma por K --> 138 Joule por quilograma por K Nenhuma conversão necessária
Temperatura da Parede 2: 299 Kelvin --> 299 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura da Parede 1: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Calor latente: 0.5 quilojoule --> 500 Joule (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E = (m*Sheat*(T2-T1))+(m*Lheat) --> (35.98*138*(299-300))+(35.98*500)
Avaliando ... ...
E = 13024.76
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
13024.76 Joule -->13.02476 quilojoule (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
13.02476 quilojoule <-- Energia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

8 Fornalha de aquecimento Calculadoras

Condução de calor
​ Vai Condução de calor = (Condutividade térmica*Área do Forno*Tempo total*(Temperatura da Parede 1-Temperatura da Parede 2))/Espessura da parede
Energia Requerida pelo Forno para Fundir o Aço
​ Vai Energia = (Massa*Calor específico*(Temperatura da Parede 2-Temperatura da Parede 1))+(Massa*Calor latente)
Espessura do Cilindro
​ Vai Espessura do Cilindro = 1/(2*pi)*sqrt((Resistência Específica*10^9)/(Permeabilidade relativa*Frequência do Forno de Indução))
Indutância Equivalente do Forno
​ Vai Indutância = (pi*4*pi*10^-7*Número de voltas da bobina^2*Diâmetro de fusão^2)/(4*Altura de Derretimento)
Radiação de calor
​ Vai Radiação de calor = 5.72*Emissividade*Eficiência Irradiante*((Temperatura da Parede 1/100)^4-(Temperatura da Parede 2/100)^4)
Frequência de operação
​ Vai Frequência do Forno de Indução = (Resistência Específica*10^9)/(4*pi^2*Espessura do Cilindro^2*Permeabilidade relativa)
Resistência específica usando frequência operacional
​ Vai Resistência Específica = (Frequência do Forno de Indução*4*pi^2*Espessura do Cilindro^2*Permeabilidade relativa)/10^9
Eficiência energética
​ Vai Eficiência energética = Energia Teórica/Energia real

Energia Requerida pelo Forno para Fundir o Aço Fórmula

Energia = (Massa*Calor específico*(Temperatura da Parede 2-Temperatura da Parede 1))+(Massa*Calor latente)
E = (m*Sheat*(T2-T1))+(m*Lheat)

Qual material é mais usado para o filamento de lâmpadas incandescentes e por quê?

O tungstênio é amplamente utilizado para o filamento da lâmpada incandescente devido ao seu coeficiente de alta temperatura, alto ponto de fusão, baixa pressão de vapor, ductilidade e boa resistência mecânica.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!