Kapazitätsrate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität
C = *c
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kapazitätsrate - (Gemessen in Watt pro Kelvin) - Die Kapazitätsrate ist definiert als die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Objekts um 1 Grad Celsius oder 1 Kelvin zu erhöhen.
Massendurchsatz - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Der Massenstrom ist die Masse eines Stoffes, die pro Zeiteinheit durchströmt. Seine Einheit ist Kilogramm pro Sekunde in SI-Einheiten.
Spezifische Wärmekapazität - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit eines bestimmten Stoffes um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massendurchsatz: 101.5 Kilogramm / Sekunde --> 101.5 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität: 1.5 Joule pro Kilogramm pro K --> 1.5 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
C = ṁ*c --> 101.5*1.5
Auswerten ... ...
C = 152.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
152.25 Watt pro Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
152.25 Watt pro Kelvin <-- Kapazitätsrate
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Wärmetauscher Taschenrechner

Gesamtwärmeübertragungskoeffizient für Rohre ohne Rippen
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Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate
​ LaTeX ​ Gehen Maximal mögliche Wärmeübertragungsrate = Mindestkapazitätsrate*(Einlasstemperatur der heißen Flüssigkeit-Einlasstemperatur der kalten Flüssigkeit)
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Wärmetauscher und seine Wirksamkeit Taschenrechner

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Verschmutzungsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Verschmutzungsfaktor = (1/Gesamtwärmeübertragungskoeffizient nach Verschmutzung)-(1/Wärmedurchgangskoeffizient)
Kapazitätsrate
​ LaTeX ​ Gehen Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität

Kapazitätsrate Formel

​LaTeX ​Gehen
Kapazitätsrate = Massendurchsatz*Spezifische Wärmekapazität
C = *c
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