Тепловой поток для пузырькового кипения пула Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Поток горячего воздуха = Динамическая вязкость жидкости*Изменение энтальпии испарения*((([g]*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Поверхностное натяжение))^0.5)*(((Удельная теплоемкость жидкости*Повышенная температура)/(Постоянная при пузырьковом кипении*Изменение энтальпии испарения*(Число Прандтля)^1.7))^3.0)
Q = μf*∆H*((([g]*(ρl-ρv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0)
В этой формуле используются 1 Константы, 10 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
Используемые переменные
Поток горячего воздуха - (Измеряется в Ватт на квадратный метр) - Тепловой поток – это скорость теплопередачи на единицу площади, перпендикулярную направлению теплового потока. Обозначается буквой «к».
Динамическая вязкость жидкости - (Измеряется в паскаля секунд) - Динамическая вязкость жидкости – это сопротивление движению одного слоя жидкости над другим.
Изменение энтальпии испарения - (Измеряется в Джоуль на моль) - Изменение энтальпии испарения — это количество энергии (энтальпии), которое необходимо добавить к жидкому веществу, чтобы превратить определенное количество этого вещества в газ.
Плотность жидкости - (Измеряется в Килограмм на кубический метр) - Плотность жидкости – это масса единицы объема материального вещества.
Плотность пара - (Измеряется в Килограмм на кубический метр) - Плотность пара – это масса единицы объема материального вещества.
Поверхностное натяжение - (Измеряется в Ньютон на метр) - Поверхностное натяжение — это поверхность жидкости, которая позволяет ей противостоять внешней силе из-за когезионной природы ее молекул.
Удельная теплоемкость жидкости - (Измеряется в Джоуль на килограмм на K) - Удельная теплоемкость жидкости — это количество теплоты на единицу массы, необходимое для повышения температуры на один градус Цельсия.
Повышенная температура - (Измеряется в Кельвин) - Превышение температуры определяется как разница температур между источником тепла и температурой насыщения жидкости.
Постоянная при пузырьковом кипении - Константа пузырькового кипения — это постоянный член, используемый в уравнении пузырькового пула кипения.
Число Прандтля - Число Прандтля (Pr) или группа Прандтля — безразмерное число, названное в честь немецкого физика Людвига Прандтля, определяемое как отношение коэффициента диффузии импульса к коэффициенту температуропроводности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Динамическая вязкость жидкости: 8 паскаля секунд --> 8 паскаля секунд Конверсия не требуется
Изменение энтальпии испарения: 500 Джоуль на моль --> 500 Джоуль на моль Конверсия не требуется
Плотность жидкости: 4 Килограмм на кубический метр --> 4 Килограмм на кубический метр Конверсия не требуется
Плотность пара: 0.5 Килограмм на кубический метр --> 0.5 Килограмм на кубический метр Конверсия не требуется
Поверхностное натяжение: 21.8 Ньютон на метр --> 21.8 Ньютон на метр Конверсия не требуется
Удельная теплоемкость жидкости: 3 Джоуль на килограмм на K --> 3 Джоуль на килограмм на K Конверсия не требуется
Повышенная температура: 12 Кельвин --> 12 Кельвин Конверсия не требуется
Постоянная при пузырьковом кипении: 0.55 --> Конверсия не требуется
Число Прандтля: 0.7 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Q = μf*∆H*((([g]*(ρlv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0) --> 8*500*((([g]*(4-0.5))/(21.8))^0.5)*(((3*12)/(0.55*500*(0.7)^1.7))^3.0)
Оценка ... ...
Q = 69.4281385117412
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
69.4281385117412 Ватт на квадратный метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
69.4281385117412 69.42814 Ватт на квадратный метр <-- Поток горячего воздуха
(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
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма проверил этот калькулятор и еще 400+!

11 Кипячение Калькуляторы

Максимальный тепловой поток для пузырькового кипения ванны
​ Идти Максимальный тепловой поток = (1.464*10^-9)*(((Удельная теплоемкость жидкости*(Теплопроводность жидкости^2)*(Плотность жидкости^0.5)*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Плотность пара*Изменение энтальпии испарения*Динамическая вязкость жидкости^0.5))^0.5)*(((Изменение энтальпии испарения*Плотность пара*Повышенная температура)/(Поверхностное натяжение*Температура жидкости))^2.3)
Тепловой поток для пузырькового кипения пула
​ Идти Поток горячего воздуха = Динамическая вязкость жидкости*Изменение энтальпии испарения*((([g]*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Поверхностное натяжение))^0.5)*(((Удельная теплоемкость жидкости*Повышенная температура)/(Постоянная при пузырьковом кипении*Изменение энтальпии испарения*(Число Прандтля)^1.7))^3.0)
Коэффициент теплопередачи за счет конвекции для стабильного пленочного кипения
​ Идти Коэффициент теплопередачи за счет конвекции = 0.62*((Теплопроводность пара^3*Плотность пара*[g]*(Плотность жидкости-Плотность пара)*(Изменение энтальпии испарения+(0.68*Удельная теплота пара)*Повышенная температура))/(Динамическая вязкость пара*Диаметр*Повышенная температура))^0.25
Энтальпия испарения до пузырькового кипения пула
​ Идти Изменение энтальпии испарения = ((1/Поток горячего воздуха)*Динамическая вязкость жидкости*(([g]*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Поверхностное натяжение))^0.5*((Удельная теплоемкость жидкости*Повышенная температура)/(Постоянная при пузырьковом кипении*(Число Прандтля)^1.7))^3)^0.5
Энтальпия испарения при критическом тепловом потоке
​ Идти Изменение энтальпии испарения = Критический тепловой поток/(0.18*Плотность пара*(((Поверхностное натяжение*[g]*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Плотность пара^2))^0.25))
Критический тепловой поток для пузырькового кипения ванны
​ Идти Критический тепловой поток = 0.18*Изменение энтальпии испарения*Плотность пара*((Поверхностное натяжение*[g]*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Плотность пара^2))^0.25
Коэффициент теплопередачи за счет излучения для горизонтальных труб
​ Идти Коэффициент теплопередачи излучением = [Stefan-BoltZ]*Коэффициент излучения*(((Температура стены^4)-(Температура насыщения^4))/(Температура стены-Температура насыщения))
Коэффициент излучения с учетом коэффициента теплопередачи излучением
​ Идти Коэффициент излучения = Коэффициент теплопередачи излучением/([Stefan-BoltZ]*((Температура стены^4-Температура насыщения^4)/(Температура стены-Температура насыщения)))
Коэффициент теплоотдачи излучением
​ Идти Коэффициент теплопередачи излучением = (Коэффициент теплопередачи при кипении-Коэффициент теплопередачи за счет конвекции)/0.75
Коэффициент теплопередачи при пленочном кипении
​ Идти Коэффициент теплопередачи при кипении = Коэффициент теплопередачи за счет конвекции+0.75*Коэффициент теплопередачи излучением
Коэффициент теплопередачи для конвекции
​ Идти Коэффициент теплопередачи за счет конвекции = Коэффициент теплопередачи при кипении-0.75*Коэффициент теплопередачи излучением

Тепловой поток для пузырькового кипения пула формула

Поток горячего воздуха = Динамическая вязкость жидкости*Изменение энтальпии испарения*((([g]*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Поверхностное натяжение))^0.5)*(((Удельная теплоемкость жидкости*Повышенная температура)/(Постоянная при пузырьковом кипении*Изменение энтальпии испарения*(Число Прандтля)^1.7))^3.0)
Q = μf*∆H*((([g]*(ρl-ρv))/(Y))^0.5)*(((Cl*ΔT)/(Cs*∆H*(Pr)^1.7))^3.0)

Что кипит

Кипение - это быстрое испарение жидкости, которое происходит, когда жидкость нагревается до точки кипения, температуры, при которой давление пара жидкости равно давлению, оказываемому на жидкость окружающей атмосферой.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!