Эффективность метода NTU Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Эффективность теплообменника = Теплообменник/(Меньшее значение*(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости))
ϵ = Q/(Cmin*(T1-t1))
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Эффективность теплообменника - Эффективность теплообменника определяется как отношение фактической теплоотдачи к максимально возможной теплоотдаче.
Теплообменник - (Измеряется в Ватт) - Теплообмен - это количество тепла, передаваемого между двумя объектами.
Меньшее значение - Меньшее значение массового расхода горячей жидкости * удельная теплоемкость горячей жидкости и массового расхода холодной жидкости * удельная теплоемкость холодной жидкости.
Входная температура горячей жидкости - (Измеряется в Кельвин) - Температура горячей жидкости на входе – это температура горячей жидкости на входе.
Входная температура холодной жидкости - (Измеряется в Кельвин) - Температура холодной жидкости на входе – это температура холодной жидкости на входе.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Теплообменник: 50 Ватт --> 50 Ватт Конверсия не требуется
Меньшее значение: 30 --> Конверсия не требуется
Входная температура горячей жидкости: 60 Кельвин --> 60 Кельвин Конверсия не требуется
Входная температура холодной жидкости: 10 Кельвин --> 10 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ϵ = Q/(Cmin*(T1-t1)) --> 50/(30*(60-10))
Оценка ... ...
ϵ = 0.0333333333333333
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.0333333333333333 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.0333333333333333 0.033333 <-- Эффективность теплообменника
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нишан Пуджари
Институт технологий и менеджмента Шри Мадхвы Вадираджи (SMVITM), Удупи
Нишан Пуджари создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Сагар С Кулкарни
Инженерный колледж Даянанды Сагар (DSCE), Бангалор
Сагар С Кулкарни проверил этот калькулятор и еще 200+!

12 Эффективность Калькуляторы

Эффективность теплообменника с одним проходом кожуха и 2, 4, 6 проходом труб
​ Идти Эффективность теплообменника = 1/(2*(1+Коэффициент теплоемкости+((1+(Коэффициент теплоемкости^2))^0.5)*((1+exp(-Количество единиц передачи*((1+(Коэффициент теплоемкости^2))^0.5))/(1-exp(-Количество единиц передачи*((1+(Коэффициент теплоемкости^2))^0.5)))))))
Эффективность при минимальном значении mc-cc
​ Идти Эффективность теплообменника = (Массовый расход холодной жидкости*Удельная теплоемкость холодной жидкости/Меньшее значение)*((Выходная температура холодной жидкости-Входная температура холодной жидкости)/(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости))
Эффективность при минимальном значении mhch
​ Идти Эффективность теплообменника = (Массовый расход горячей жидкости*Удельная теплоемкость горячей жидкости/Меньшее значение)*((Входная температура горячей жидкости-Выходная температура холодной жидкости)/(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости))
Эффективность теплообменника при поперечном потоке при смешивании обеих жидкостей
​ Идти Эффективность теплообменника = (1/((1/(1-exp(-1*Количество единиц передачи)))+(Коэффициент теплоемкости/(1-exp(-1*Количество единиц передачи*Коэффициент теплоемкости)))-(1/Количество единиц передачи)))
Эффективность теплообменника при поперечном потоке, когда обе жидкости не смешаны
​ Идти Эффективность теплообменника = 1-exp((exp(-1*Количество единиц передачи*Коэффициент теплоемкости*(Количество единиц передачи^-0.22))-1)/Коэффициент теплоемкости*(Количество единиц передачи^-0.22))
Эффективность двухтрубного противоточного теплообменника
​ Идти Эффективность теплообменника = (1-exp(-1*Количество единиц передачи*(1-Коэффициент теплоемкости)))/(1-Коэффициент теплоемкости*exp(-1*Количество единиц передачи*(1-Коэффициент теплоемкости)))
Эффективность теплообменника при смешивании Cmax и без Cmin
​ Идти Эффективность теплообменника = (1/Коэффициент теплоемкости)*(1-exp(-1*Коэффициент теплоемкости*(1-exp(-1*Количество единиц передачи))))
Эффективность теплообменника при несмешанном Cmax и смешанном Cmin
​ Идти Эффективность теплообменника = 1-exp(-(1/Коэффициент теплоемкости)*(1-exp(-1*Количество единиц передачи*Коэффициент теплоемкости)))
Эффективность метода NTU
​ Идти Эффективность теплообменника = Теплообменник/(Меньшее значение*(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости))
Эффективность в двухтрубном теплообменнике с параллельным потоком
​ Идти Эффективность теплообменника = (1-exp(-1*Количество единиц передачи*(1+Коэффициент теплоемкости)))/(1+Коэффициент теплоемкости)
Эффективность двухтрубного противоточного теплообменника при C, равном 1
​ Идти Эффективность теплообменника = Количество единиц передачи/(1+Количество единиц передачи)
Эффективность теплообменника для всех теплообменников с C равным 0
​ Идти Эффективность теплообменника = 1-exp(-Количество единиц передачи)

Эффективность метода NTU формула

Эффективность теплообменника = Теплообменник/(Меньшее значение*(Входная температура горячей жидкости-Входная температура холодной жидкости))
ϵ = Q/(Cmin*(T1-t1))

Что такое теплообменник

Теплообменник - это система, используемая для передачи тепла между двумя или более жидкостями. Теплообменники используются как для охлаждения, так и для нагрева. Жидкости могут быть разделены сплошной стенкой для предотвращения смешивания или могут находиться в прямом контакте. Они широко используются в системах отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха, электростанциях, химических заводах, нефтехимических заводах, нефтеперерабатывающих заводах, переработке природного газа и очистке сточных вод. Классический пример теплообменника находится в двигателе внутреннего сгорания, в котором циркулирующая жидкость, известная как охлаждающая жидкость двигателя, проходит через змеевики радиатора, а воздух проходит мимо змеевиков, который охлаждает охлаждающую жидкость и нагревает поступающий воздух. Другим примером является теплоотвод, который представляет собой пассивный теплообменник, который передает тепло, выделяемое электронным или механическим устройством, в текучую среду, часто воздух или жидкий хладагент.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!