Wirksamkeit des Wärmetauschers mit einem Rohrdurchgang und 2, 4, 6 Rohrdurchgang Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wirksamkeit des Wärmetauschers = 1/(2*(1+Wärmekapazitätsverhältnis+((1+(Wärmekapazitätsverhältnis^2))^0.5)*((1+exp(-Anzahl der Transfereinheiten*((1+(Wärmekapazitätsverhältnis^2))^0.5))/(1-exp(-Anzahl der Transfereinheiten*((1+(Wärmekapazitätsverhältnis^2))^0.5)))))))
ϵ = 1/(2*(1+C+((1+(C^2))^0.5)*((1+exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))/(1-exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5)))))))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Verwendete Variablen
Wirksamkeit des Wärmetauschers - Die Effektivität eines Wärmetauschers ist ein Maß dafür, wie effizient ein Wärmetauscher Wärme im Vergleich zur maximal möglichen Wärmeübertragung überträgt.
Wärmekapazitätsverhältnis - Das Wärmekapazitätsverhältnis ist das Verhältnis der Wärmekapazität einer Substanz bei konstantem Druck zu der bei konstantem Volumen und beeinflusst die thermische Leistung in Wärmetauschern.
Anzahl der Transfereinheiten - Die Anzahl der Übertragungseinheiten ist eine dimensionslose Maßeinheit, die die Effizienz eines Wärmetauschers bei der Wärmeübertragung zwischen zwei Flüssigkeiten angibt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmekapazitätsverhältnis: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Transfereinheiten: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ϵ = 1/(2*(1+C+((1+(C^2))^0.5)*((1+exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))/(1-exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))))))) --> 1/(2*(1+0.5+((1+(0.5^2))^0.5)*((1+exp(-12*((1+(0.5^2))^0.5))/(1-exp(-12*((1+(0.5^2))^0.5)))))))
Auswerten ... ...
ϵ = 0.19098288406163
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.19098288406163 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.19098288406163 0.190983 <-- Wirksamkeit des Wärmetauschers
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Wirksamkeit Taschenrechner

Wirksamkeit des Doppelrohr-Gegenstrom-Wärmetauschers
​ LaTeX ​ Gehen Wirksamkeit des Wärmetauschers = (1-exp(-1*Anzahl der Transfereinheiten*(1-Wärmekapazitätsverhältnis)))/(1-Wärmekapazitätsverhältnis*exp(-1*Anzahl der Transfereinheiten*(1-Wärmekapazitätsverhältnis)))
Effektivität NTU-Methode
​ LaTeX ​ Gehen Wirksamkeit des Wärmetauschers = Wärmeaustausch/(Kleinerer Wert*(Eintrittstemperatur der heißen Flüssigkeit-Eintrittstemperatur der kalten Flüssigkeit))
Wirksamkeit im Doppelrohr-Gleichstrom-Wärmetauscher
​ LaTeX ​ Gehen Wirksamkeit des Wärmetauschers = (1-exp(-1*Anzahl der Transfereinheiten*(1+Wärmekapazitätsverhältnis)))/(1+Wärmekapazitätsverhältnis)
Wirksamkeit des Doppelrohr-Gegenstrom-Wärmetauschers bei gegebenem C gleich 1
​ LaTeX ​ Gehen Wirksamkeit des Wärmetauschers = Anzahl der Transfereinheiten/(1+Anzahl der Transfereinheiten)

Wirksamkeit des Wärmetauschers mit einem Rohrdurchgang und 2, 4, 6 Rohrdurchgang Formel

​LaTeX ​Gehen
Wirksamkeit des Wärmetauschers = 1/(2*(1+Wärmekapazitätsverhältnis+((1+(Wärmekapazitätsverhältnis^2))^0.5)*((1+exp(-Anzahl der Transfereinheiten*((1+(Wärmekapazitätsverhältnis^2))^0.5))/(1-exp(-Anzahl der Transfereinheiten*((1+(Wärmekapazitätsverhältnis^2))^0.5)))))))
ϵ = 1/(2*(1+C+((1+(C^2))^0.5)*((1+exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))/(1-exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5)))))))

Was ist Prallel Flow?

Parallelfluss in Wärmetauschern tritt auf, wenn zwei Flüssigkeiten in die gleiche Richtung durch den Wärmetauscher fließen. Bei dieser Anordnung nimmt der Temperaturunterschied zwischen den Flüssigkeiten entlang der Länge des Wärmetauschers ab, was zu einer weniger effizienten Wärmeübertragung im Vergleich zum Gegenfluss führt. Parallelfluss ist einfacher zu konstruieren und wird in Anwendungen verwendet, bei denen eine mäßige Wärmeübertragungseffizienz akzeptabel ist.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!