Коэффициент мощности Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Коэффициент теплоемкости = Минимальная теплоемкость/Максимальная теплоемкость
C = Cmin/Cmax
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Коэффициент теплоемкости - Коэффициент теплоемкости - это отношение cmin и cmax.
Минимальная теплоемкость - (Измеряется в Джоуль на Кельвин) - Минимальная теплоемкость - это теплоемкость жидкости в теплообменнике, имеющая более низкое значение по сравнению с другой жидкостью.
Максимальная теплоемкость - (Измеряется в Джоуль на Кельвин) - Максимальная теплоемкость - это теплоемкость жидкости в теплообменнике, имеющая более высокое значение по сравнению с другой жидкостью.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Минимальная теплоемкость: 4 Джоуль на Кельвин --> 4 Джоуль на Кельвин Конверсия не требуется
Максимальная теплоемкость: 8 Джоуль на Кельвин --> 8 Джоуль на Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
C = Cmin/Cmax --> 4/8
Оценка ... ...
C = 0.5
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.5 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.5 <-- Коэффициент теплоемкости
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Рави Хияни
Институт технологии и науки Шри Говиндрама Сексарии (SGSITS), Индор
Рави Хияни создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

25 Теплообменник Калькуляторы

Средняя логарифмическая разница температур для однопроходного противотока
​ Идти Логарифмическая средняя разность температур = ((Входная температура горячей жидкости-Выходная температура холодной жидкости)-(Входная температура холодной жидкости-Температура на выходе горячей жидкости))/ln((Входная температура горячей жидкости-Выходная температура холодной жидкости)/(Входная температура холодной жидкости-Температура на выходе горячей жидкости))
Удельная теплоемкость холодной жидкости
​ Идти Удельная теплоемкость холодной жидкости = (Эффективность теплообменника*Меньшее значение/Массовый расход холодной жидкости)*(1/((Выходная температура холодной жидкости-Входная температура холодной жидкости)/(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости)))
Массовый расход холодной жидкости
​ Идти Массовый расход холодной жидкости = (Эффективность теплообменника*Меньшее значение/Удельная теплоемкость холодной жидкости)*(1/((Выходная температура холодной жидкости-Входная температура холодной жидкости)/(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости)))
Удельная теплоемкость горячей воды
​ Идти Удельная теплоемкость горячей жидкости = (Эффективность теплообменника*Меньшее значение/Массовый расход горячей жидкости)*(1/((Входная температура горячей жидкости-Выходная температура холодной жидкости)/(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости)))
Массовый расход горячей жидкости
​ Идти Массовый расход горячей жидкости = (Эффективность теплообменника*Меньшее значение/Удельная теплоемкость горячей жидкости)*(1/((Входная температура горячей жидкости-Выходная температура холодной жидкости)/(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости)))
Коэффициент конвективной теплопередачи теплообменника накопительного типа с учетом временного фактора
​ Идти Коэффициент конвективной теплопередачи = (Фактор времени*Удельная теплоемкость матричного материала*Масса твердого тела)/(Площадь поверхности*Общее затраченное время)
Площадь поверхности теплопередачи на единицу длины с учетом фактора времени
​ Идти Площадь поверхности = (Фактор времени*Удельная теплоемкость матричного материала*Масса твердого тела)/(Коэффициент конвективной теплопередачи*Общее затраченное время)
Время, затраченное на теплообменник накопительного типа
​ Идти Общее затраченное время = (Фактор времени*Удельная теплоемкость матричного материала*Масса твердого тела)/(Площадь поверхности*Коэффициент конвективной теплопередачи)
Фактор времени теплообменника накопительного типа
​ Идти Фактор времени = (Коэффициент конвективной теплопередачи*Площадь поверхности*Общее затраченное время)/(Удельная теплоемкость матричного материала*Масса твердого тела)
Масса твердого тела на единицу длины матрицы
​ Идти Масса твердого тела = (Коэффициент конвективной теплопередачи*Площадь поверхности*Общее затраченное время)/(Фактор времени*Удельная теплоемкость матричного материала)
Удельная теплоемкость матричного материала
​ Идти Удельная теплоемкость матричного материала = (Коэффициент конвективной теплопередачи*Площадь поверхности*Общее затраченное время)/(Фактор времени*Масса твердого тела)
Площадь поверхности теплопередачи на единицу длины матрицы в теплообменнике накопительного типа
​ Идти Площадь поверхности = (Фактор местоположения*Удельная теплоемкость жидкости*Массовый расход)/(Коэффициент конвективной теплопередачи*Расстояние от точки до оси YY)
Коэффициент конвективной теплопередачи теплообменника накопительного типа
​ Идти Коэффициент конвективной теплопередачи = (Фактор местоположения*Удельная теплоемкость жидкости*Массовый расход)/(Площадь поверхности*Расстояние от точки до оси YY)
Удельная теплоемкость жидкости в теплообменнике накопительного типа
​ Идти Удельная теплоемкость жидкости = (Коэффициент конвективной теплопередачи*Площадь поверхности*Расстояние от точки до оси YY)/(Фактор местоположения*Массовый расход)
Массовый расход жидкости в теплообменнике накопительного типа
​ Идти Массовый расход = (Коэффициент конвективной теплопередачи*Площадь поверхности*Расстояние от точки до оси YY)/(Удельная теплоемкость жидкости*Фактор местоположения)
Фактор размещения на расстоянии X теплообменника
​ Идти Фактор местоположения = (Коэффициент конвективной теплопередачи*Площадь поверхности*Расстояние от точки до оси YY)/(Удельная теплоемкость жидкости*Массовый расход)
Температура на входе холодной жидкости
​ Идти Входная температура холодной жидкости = Входная температура горячей жидкости-(Теплообменник/(Эффективность теплообменника*Меньшее значение))
Температура на входе горячей жидкости
​ Идти Входная температура горячей жидкости = (Теплообменник/(Эффективность теплообменника*Меньшее значение))+Входная температура холодной жидкости
Метод NTU с теплообменником
​ Идти Теплообменник = Эффективность теплообменника*Меньшее значение*(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости)
Общий коэффициент теплопередачи с учетом LMTD
​ Идти Общий коэффициент теплопередачи = Теплообменник/(Поправочный коэффициент*Площадь*Логарифмическая средняя разность температур)
Средняя логарифмическая разница температур
​ Идти Логарифмическая средняя разность температур = Теплообменник/(Поправочный коэффициент*Общий коэффициент теплопередачи*Площадь)
Поправочный коэффициент в теплообменнике
​ Идти Поправочный коэффициент = Теплообменник/(Общий коэффициент теплопередачи*Площадь*Логарифмическая средняя разность температур)
Площадь теплообменника
​ Идти Площадь = Теплообменник/(Общий коэффициент теплопередачи*Логарифмическая средняя разность температур*Поправочный коэффициент)
Теплообменник
​ Идти Теплообменник = Поправочный коэффициент*Общий коэффициент теплопередачи*Площадь*Логарифмическая средняя разность температур
Коэффициент мощности
​ Идти Коэффициент теплоемкости = Минимальная теплоемкость/Максимальная теплоемкость

Коэффициент мощности формула

Коэффициент теплоемкости = Минимальная теплоемкость/Максимальная теплоемкость
C = Cmin/Cmax
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!