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
Mflow = (Pp*ρfluid)/ΔPTube 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
Mflow = (Ppfluid)/ΔPTube Side --> (2629.11*995)/186854.6
Avaliando ... ...
Mflow = 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)

Créditos

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Criado por Rishi Vadodaria
Malviya Instituto Nacional de Tecnologia (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
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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
Mflow = (Pp*ρfluid)/ΔPTube Side
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