Массовый поток жидкости в теплообменнике с поперечными ребрами Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Массовый поток = (Число Рейнольдса (е)*Вязкость жидкости)/Эквивалентный диаметр
Δm = (Re*μ)/De
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Массовый поток - (Измеряется в Килограмм в секунду на квадратный метр) - Массовый поток – это скорость массового расхода. Общие символы: j, J, q, Q, φ или Φ, иногда с нижним индексом m для обозначения массы как текущей величины.
Число Рейнольдса (е) - Число Рейнольдса (e) представляет собой отношение сил инерции к силам вязкости внутри жидкости, которая подвергается относительному внутреннему движению из-за различных скоростей жидкости.
Вязкость жидкости - (Измеряется в паскаля секунд) - Вязкость жидкости является мерой ее сопротивления деформации при заданной скорости.
Эквивалентный диаметр - (Измеряется в метр) - Эквивалентный диаметр – это диаметр, эквивалентный заданному значению.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Число Рейнольдса (е): 0.05 --> Конверсия не требуется
Вязкость жидкости: 8.23 Ньютон-секунда на квадратный метр --> 8.23 паскаля секунд (Проверьте преобразование ​здесь)
Эквивалентный диаметр: 0.015 метр --> 0.015 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Δm = (Re*μ)/De --> (0.05*8.23)/0.015
Оценка ... ...
Δm = 27.4333333333333
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
27.4333333333333 Килограмм в секунду на квадратный метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
27.4333333333333 27.43333 Килограмм в секунду на квадратный метр <-- Массовый поток
(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

Массовый поток жидкости в теплообменнике с поперечными ребрами формула

Массовый поток = (Число Рейнольдса (е)*Вязкость жидкости)/Эквивалентный диаметр
Δm = (Re*μ)/De

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!