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Suportes de embarcações
Vasos de Pressão
⤿
Fórmulas básicas de projetos de trocadores de calor
Coeficiente de transferência de calor em trocadores de calor
Diâmetro do pacote no trocador de calor
✖
A potência de bombeamento em um trocador de calor refere-se à energia necessária para circular o fluido de transferência de calor (normalmente um líquido) através do trocador.
ⓘ
Poder de bombeamento [P
p
]
Attojoule/Segundo
Attowatt
Potência de freio (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/minuto
Btu (IT)/segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/minuto
Btu (th)/segundo
Caloria (IT)/Hora
Caloria (IT)/Minuto
Caloria (IT)/Segundo
Calorie (th)/Hora
Caloria (th)/Minuto
Caloria (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
Centiwatt
CHU por hora
Decajoule/segundo
Decawatt
Decijoule/Segundo
Deciwatt
Erg por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Second
Exawatt
Femtojoule/Segundo
Femtowatt
Pé-libra-força por hora
Pé-libra-força por minuto
Pé-libra-força por segundo
Gigajoule/Segundo
Gigawatt
Hectojoule/Segundo
Hectovátio
Cavalo-vapor
Cavalo-vapor (550 ft*lbf/s)
Cavalo-vapor (caldeira)
Cavalo-vapor (elétrica)
Cavalo-vapor (métrico)
Cavalo-vapor (água)
Joule/Hora
Joule por minuto
Joule por segundo
Kilocalorie (IT)/Hora
Kilocalorie (IT)/Minuto
Kilocalorie (IT)/Second
Kilocalorie (th)/Hora
Kilocalorie (th)/Minuto
Kilocalorie (th)/Second
Kilojoule/Hora
Quilojoule por minuto
Quilojoule por segundo
Quilovolt Ampere
Quilowatt
MBH
MBtu (IT) por hora
Megajoule por segundo
Megawatt
Microjoule/Segundo
Microwatt
Milijoule/Segundo
Miliwatt
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanowatt
Newton metro/segundo
Petajoule/Segundo
Petawatt
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picowatt
Planck de energia
Libra-pé por hora
Libra-pé por minuto
Libra-pé por segundo
Terajoule/Segundo
Terawatt
Ton (refrigeração)
Volt Ampere
Volt Ampere Reativo
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
A densidade do fluido é definida como a razão entre a massa de um determinado fluido em relação ao volume que ele ocupa.
ⓘ
Densidade do fluido [ρ
fluid
]
centigrama / litro
decigrama / litro
decagrama / litro
Densidade da Terra
fentograma / litro
Grão por Pé Cúbico
Grão por Galão (Reino Unido)
Grão por Galão (EUA)
Grama por Centímetro Cúbico
Grama por metro cúbico
Grama por Milímetro Cúbico
Grama por litro
Grama por Mililitro
hectograma / litro
Quilograma por Centímetro Cúbico
Quilograma por Decímetro Cúbico
Quilograma por Metro Cúbico
Quilograma por litro
megagrama / litro
micrograma / litro
Miligrama por Centímetro Cúbico
Miligrama por Metro Cúbico
Miligrama por Milímetro Cúbico
Miligrama por Litro
nanograma / litro
Onça por Pé Cúbico
Onça por polegada cúbica
Onça por Galão (Reino Unido)
Onça por galão (EUA)
picograma / litro
Densidade de Planck
Libra por Pé Cúbico
Libra por polegada cúbica
Libra por jarda cúbica
Libra por Galão (Reino Unido)
Libra por Galão (EUA)
Slug por pé cúbico
Slug por polegada cúbica
Slug por jarda cúbica
Tonelada (longa) por jarda cúbica
Tonelada (curta) por jarda cúbica
+10%
-10%
✖
A queda de pressão lateral do tubo é a diferença entre a pressão de entrada e saída do fluido lateral do tubo em um trocador de calor de casco e tubo.
ⓘ
Queda de pressão lateral do tubo [ΔP
Tube Side
]
Atmosphere Technical
Attopascal
Bar
Barye
Centímetro de Mercúrio (0 °C)
Centímetro de Água (4°C)
Centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne por centímetro quadrado
Exapascal
Femtopascal
Água do mar do pé (15°C)
Água do pé (4°C)
Água do pé (60 °F)
Gigapascal
Gram-força por centímetro quadrado
Hectopascal
Polegada de Mercúrio (32°F)
Polegada de Mercúrio (60 °F)
Polegada de Água (4°C)
Polegada de água (60 °F)
quilograma-força/sq. cm
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força/Sq. Milímetro
Quilonewton por metro quadrado
Quilopascal
Kilopound por polegada quadrada
Kip-Force/Polegada quadrada
Megapascal
Metro Sea Water
Medidor de Água (4°C)
Microbar
Micropascal
Milibar
Milímetro de Mercúrio (0 °C)
Água Milimétrica (4°C)
Milipascal
Nanopascal
Newton/centímetro quadrado
Newton/Metro Quadrado
Newton/milímetro quadrado
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Libra por polegada quadrada
Poundal/pé quadrado
Libra-Força por Pé Quadrado
Libra-força por polegada quadrada
Libras / Pé quadrado
Atmosfera Padrão
Terapascal
Tonelada-Força (longa) por Pé Quadrado
Ton-Force (long)/Quadrada polegada
Ton-Force (curta) por Pé Quadrado
Ton-Force (curta) por polegada quadrada
Torr
+10%
-10%
✖
Vazão de massa é a massa de uma substância que passa por unidade de tempo.
ⓘ
Vazão mássica lateral do tubo dada a potência de bombeamento e queda de pressão lateral do tubo [M
flow
]
centigram/segundo
decigram/segundo
decagrama/segundo
grama/hora
gram/minuto
gramas/segundo
hectograma/segundo
Quilograma/dia
Quilograma/hora
Quilograma/minuto
Quilograma/Segundos
megagram/segundo
microgramas/segundo
miligrama/dia
miligrama/hora
miligrama/minuto
miligrama/segundo
Libra por dia
Libra por hora
Libra por minuto
Libra por Segundo
Tonelada (métrica) por dia
Tonelada (métrica) por hora
Tonelada (métrica) por minuto
Tonelada (métrica) por segundo
Tonelada (curta) por hora
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Vazão mássica lateral do tubo dada a potência de bombeamento e queda de pressão lateral do tubo
Fórmula
`"M"_{"flow"} = ("P"_{"p"}*"ρ"_{"fluid"})/"ΔP"_{"Tube Side"}`
Exemplo
`"14kg/s"=("2629.11W"*"995kg/m³")/"186854.6Pa"`
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Vazão mássica lateral do tubo dada a potência de bombeamento e queda de pressão lateral do tubo Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de fluxo de massa
= (
Poder de bombeamento
*
Densidade do fluido
)/
Queda de pressão lateral do tubo
M
flow
= (
P
p
*
ρ
fluid
)/
ΔP
Tube Side
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de fluxo de massa
-
(Medido em Quilograma/Segundos)
- Vazão de massa é a massa de uma substância que passa por unidade de tempo.
Poder de bombeamento
-
(Medido em Watt)
- A potência de bombeamento em um trocador de calor refere-se à energia necessária para circular o fluido de transferência de calor (normalmente um líquido) através do trocador.
Densidade do fluido
-
(Medido em Quilograma por Metro Cúbico)
- A densidade do fluido é definida como a razão entre a massa de um determinado fluido em relação ao volume que ele ocupa.
Queda de pressão lateral do tubo
-
(Medido em Pascal)
- A queda de pressão lateral do tubo é a diferença entre a pressão de entrada e saída do fluido lateral do tubo em um trocador de calor de casco e tubo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Poder de bombeamento:
2629.11 Watt --> 2629.11 Watt Nenhuma conversão necessária
Densidade do fluido:
995 Quilograma por Metro Cúbico --> 995 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Queda de pressão lateral do tubo:
186854.6 Pascal --> 186854.6 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
M
flow
= (P
p
*ρ
fluid
)/ΔP
Tube Side
-->
(2629.11*995)/186854.6
Avaliando ... ...
M
flow
= 14.0000002675877
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
14.0000002675877 Quilograma/Segundos --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
14.0000002675877
≈
14 Quilograma/Segundos
<--
Taxa de fluxo de massa
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Vazão mássica lateral do tubo dada a potência de bombeamento e queda de pressão lateral do tubo
Créditos
Criado por
Rishi Vadodaria
Malviya Instituto Nacional de Tecnologia
(MNIT JAIPUR)
,
JAIPUR
Rishi Vadodaria criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi
(DJSCE)
,
Mumbai
Vaibhav Mishra verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
<
25 Fórmulas básicas de projetos de trocadores de calor Calculadoras
Queda de pressão do vapor nos condensadores devido aos vapores no lado da carcaça
Vai
Queda de pressão lateral do casco
= 0.5*8*
Fator de atrito
*(
Comprimento do tubo
/
Espaçamento do defletor
)*(
Diâmetro da casca
/
Diâmetro Equivalente
)*(
Densidade do fluido
/2)*(
Velocidade do Fluido
^2)*((
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
/
Viscosidade do fluido à temperatura da parede
)^-0.14)
Queda de pressão lateral do casco no trocador de calor
Vai
Queda de pressão lateral do casco
= (8*
Fator de atrito
*(
Comprimento do tubo
/
Espaçamento do defletor
)*(
Diâmetro da casca
/
Diâmetro Equivalente
))*(
Densidade do fluido
/2)*(
Velocidade do Fluido
^2)*((
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
/
Viscosidade do fluido à temperatura da parede
)^-0.14)
Queda de pressão lateral do tubo no trocador de calor para fluxo turbulento
Vai
Queda de pressão lateral do tubo
=
Número de passes laterais do tubo
*(8*
Fator de atrito
*(
Comprimento do tubo
/
Diâmetro interno do tubo
)*(
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
/
Viscosidade do fluido à temperatura da parede
)^-0.14+2.5)*(
Densidade do fluido
/2)*(
Velocidade do Fluido
^2)
Queda de pressão lateral do tubo no trocador de calor para fluxo laminar
Vai
Queda de pressão lateral do tubo
=
Número de passes laterais do tubo
*(8*
Fator de atrito
*(
Comprimento do tubo
/
Diâmetro interno do tubo
)*(
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
/
Viscosidade do fluido à temperatura da parede
)^-0.25+2.5)*(
Densidade do fluido
/2)*(
Velocidade do Fluido
^2)
Número de Reynolds para filme condensado fora de tubos verticais em trocador de calor
Vai
Número de Reynold
= 4*
Taxa de fluxo de massa
/(
pi
*
Diâmetro externo do tubo
*
Número de tubos
*
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
)
Número de Reynolds para filme condensado dentro de tubos verticais no condensador
Vai
Número de Reynold
= 4*
Taxa de fluxo de massa
/(
pi
*
Diâmetro interno do tubo
*
Número de tubos
*
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
)
Número de tubos no trocador de calor de casco e tubo
Vai
Número de tubos
= 4*
Taxa de fluxo de massa
/(
Densidade do fluido
*
Velocidade do Fluido
*
pi
*(
Diâmetro interno do tubo
)^2)
Área do invólucro para trocador de calor
Vai
Área da Concha
= (
passo do tubo
-
Diâmetro externo do tubo
)*
Diâmetro da casca
*(
Espaçamento do defletor
/
passo do tubo
)
Calado de pressão de projeto de pilha para forno
Vai
Pressão de projecto
= 0.0342*(
Altura da pilha
)*
Pressão atmosférica
*(1/
Temperatura ambiente
-1/
Temperatura dos gases de combustão
)
Número de unidades de transferência para trocador de calor de placas
Vai
Número de unidades de transferência
= (
Temperatura de saída
-
Temperatura de entrada
)/
Registrar a diferença média de temperatura
Diâmetro Equivalente para Passo Triangular no Trocador de Calor
Vai
Diâmetro Equivalente
= (1.10/
Diâmetro externo do tubo
)*((
passo do tubo
^2)-0.917*(
Diâmetro externo do tubo
^2))
Diâmetro Equivalente para Passo Quadrado no Trocador de Calor
Vai
Diâmetro Equivalente
= (1.27/
Diâmetro externo do tubo
)*((
passo do tubo
^2)-0.785*(
Diâmetro externo do tubo
^2))
Potência de bombeamento necessária no trocador de calor devido à queda de pressão
Vai
Poder de bombeamento
= (
Taxa de fluxo de massa
*
Queda de pressão lateral do tubo
)/
Densidade do fluido
Fator de correção de viscosidade para trocador de calor de casco e tubo
Vai
Fator de correção de viscosidade
= (
Viscosidade do Fluido à Temperatura Global
/
Viscosidade do fluido à temperatura da parede
)^0.14
Volume do trocador de calor para aplicações de hidrocarbonetos
Vai
Volume do trocador de calor
= (
Serviço térmico do trocador de calor
/
Registrar a diferença média de temperatura
)/100000
Volume do trocador de calor para aplicações de separação de ar
Vai
Volume do trocador de calor
= (
Serviço térmico do trocador de calor
/
Registrar a diferença média de temperatura
)/50000
Número de tubos na linha central, considerando o diâmetro do feixe e o passo do tubo
Vai
Número de tubos na linha vertical de tubos
=
Diâmetro do pacote
/
passo do tubo
Número de tubos em passo triangular de seis passagens dado o diâmetro do pacote
Vai
Número de tubos
= 0.0743*(
Diâmetro do pacote
/
Diâmetro externo do tubo
)^2.499
Número de tubos em passo triangular de oito passagens dado o diâmetro do pacote
Vai
Número de tubos
= 0.0365*(
Diâmetro do pacote
/
Diâmetro externo do tubo
)^2.675
Provisão para Expansão e Contração Térmica no Trocador de Calor
Vai
Expansão térmica
= (97.1*10^-6)*
Comprimento do tubo
*
Diferença de temperatura
Número de tubos em passo triangular de quatro passagens dado o diâmetro do pacote
Vai
Número de tubos
= 0.175*(
Diâmetro do pacote
/
Diâmetro externo do tubo
)^2.285
Número de tubos em passo triangular de duas passagens dado o diâmetro do pacote
Vai
Número de tubos
= 0.249*(
Diâmetro do pacote
/
Diâmetro externo do tubo
)^2.207
Número de tubos em passo triangular de uma passagem dado o diâmetro do pacote
Vai
Número de tubos
= 0.319*(
Diâmetro do pacote
/
Diâmetro externo do tubo
)^2.142
Número de defletores no trocador de calor de casco e tubo
Vai
Número de defletores
= (
Comprimento do tubo
/
Espaçamento do defletor
)-1
Diâmetro do casco do trocador de calor, dada a folga e o diâmetro do pacote
Vai
Diâmetro da casca
=
Liberação de casca
+
Diâmetro do pacote
Vazão mássica lateral do tubo dada a potência de bombeamento e queda de pressão lateral do tubo Fórmula
Taxa de fluxo de massa
= (
Poder de bombeamento
*
Densidade do fluido
)/
Queda de pressão lateral do tubo
M
flow
= (
P
p
*
ρ
fluid
)/
ΔP
Tube Side
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