Среднее логарифмическое значение разности температур Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Логарифмическая средняя разность температур = Скорость теплового потока/(Площадь*Общий коэффициент теплопередачи)
ΔTm = Q/(A*Uoverall)
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Логарифмическая средняя разность температур - Логарифмическая разность средних температур представляет собой логарифм среднего значения температуры.
Скорость теплового потока - (Измеряется в Ватт) - Тепловой поток — это количество тепла, которое передается в единицу времени в каком-либо материале, обычно измеряемое в ваттах. Тепло – это поток тепловой энергии, обусловленный тепловой неравновесностью.
Площадь - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь - это объем двумерного пространства, занимаемого объектом.
Общий коэффициент теплопередачи - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Общий коэффициент теплопередачи – это общий конвективный теплообмен между текучей средой (жидкостью) и поверхностью (стенкой), обтекаемой жидкостью.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Скорость теплового потока: 125 Ватт --> 125 Ватт Конверсия не требуется
Площадь: 50 Квадратный метр --> 50 Квадратный метр Конверсия не требуется
Общий коэффициент теплопередачи: 0.25 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 0.25 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ΔTm = Q/(A*Uoverall) --> 125/(50*0.25)
Оценка ... ...
ΔTm = 10
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
10 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
10 <-- Логарифмическая средняя разность температур
(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 Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

25 Теплообменник с поперечными ребрами Калькуляторы

Количество трубок в теплообменнике с поперечными ребрами
​ Идти Количество трубок = Массовый расход/(Массовый поток (г)*Расстояние между двумя последовательными трубами*Высота трещины)
Массовый поток при массовом расходе
​ Идти Массовый поток (г) = Массовый расход/(Количество трубок*Расстояние между двумя последовательными трубами*Высота трещины)
Массовый расход при заданном массовом потоке
​ Идти Массовый расход = Массовый поток (г)*Количество трубок*Расстояние между двумя последовательными трубами*Высота трещины
Внешний диаметр трубы теплообменника с поперечными ребрами
​ Идти Наружный диаметр = Голая область/(pi*(Высота трещины-Количество плавников*Толщина))
Незащищенная область над плавником, покидающим основание плавника
​ Идти Голая область = pi*Наружный диаметр*(Высота трещины-Количество плавников*Толщина)
Расстояние между двумя последовательными трубками в теплообменнике с поперечными ребрами
​ Идти Расстояние между двумя последовательными трубами = Массовый расход/(Массовый поток (г)*Количество трубок*Длина)
Длина ряда трубок
​ Идти Длина = Массовый расход/(Массовый поток (г)*Количество трубок*Расстояние между двумя последовательными трубами)
Количество ребер длиной L
​ Идти Количество плавников = (2*Площадь поверхности)/(pi*((Диаметр ребра^2)-(Наружный диаметр^2)))
Площадь поверхности ребра
​ Идти Площадь поверхности = (pi/2)*Количество плавников*((Диаметр ребра^2)-(Наружный диаметр^2))
Внутренняя поверхность трубки, необходимая для теплообмена
​ Идти Площадь = Скорость теплового потока/(Общий коэффициент теплопередачи*Логарифмическая средняя разность температур)
Среднее логарифмическое значение разности температур
​ Идти Логарифмическая средняя разность температур = Скорость теплового потока/(Площадь*Общий коэффициент теплопередачи)
Общий коэффициент теплопередачи
​ Идти Общий коэффициент теплопередачи = Скорость теплового потока/(Площадь*Логарифмическая средняя разность температур)
Требуется тепловой поток
​ Идти Скорость теплового потока = Площадь*Общий коэффициент теплопередачи*Логарифмическая средняя разность температур
Периметр с учетом эквивалентного диаметра
​ Идти Периметр = (2*(Площадь поверхности+Голая область))/(pi*Эквивалентный диаметр)
Незащищенная площадь над плавником, выходящим из основания плавника, с заданной площадью поверхности
​ Идти Голая область = ((pi*Эквивалентный диаметр*Периметр)/2)-Площадь поверхности
Площадь поверхности ребра при эквивалентном диаметре
​ Идти Площадь поверхности = ((pi*Эквивалентный диаметр*Периметр)/2)-Голая область
Эквивалентный диаметр
​ Идти Эквивалентный диаметр = 2*(Площадь поверхности+Голая область)/(pi*Периметр)
Эквивалентный диаметр трубы для теплообменника с поперечными ребрами
​ Идти Эквивалентный диаметр = (Число Рейнольдса (е)*Вязкость жидкости)/(Массовый поток)
Вязкость жидкости, протекающей внутри трубы теплообменника с поперечным оребрением
​ Идти Вязкость жидкости = (Массовый поток*Эквивалентный диаметр)/Число Рейнольдса (е)
Массовый поток жидкости в теплообменнике с поперечными ребрами
​ Идти Массовый поток = (Число Рейнольдса (е)*Вязкость жидкости)/Эквивалентный диаметр
Число Рейнольдса в теплообменнике
​ Идти Число Рейнольдса = (Массовый поток*Эквивалентный диаметр)/(Вязкость жидкости)
Длина плавника
​ Идти Длина ребра = (Периметр-(2*Высота трещины))/((4*Количество плавников))
Высота трубы резервуара по периметру
​ Идти Высота трещины = (Периметр-(4*Количество плавников*Длина ребра))/2
Количество плавников по периметру
​ Идти Количество плавников = (Периметр-2*Высота трещины)/(4*Длина ребра)
Периметр трубки
​ Идти Периметр = (4*Количество плавников*Длина ребра)+2*Высота трещины

Среднее логарифмическое значение разности температур формула

Логарифмическая средняя разность температур = Скорость теплового потока/(Площадь*Общий коэффициент теплопередачи)
ΔTm = Q/(A*Uoverall)

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, что 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!