Wärmefluss im voll entwickelten Siedezustand für höhere Drücke Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wärmeübertragungsrate = 283.2*Bereich*((Übertemperatur)^(3))*((Druck)^(4/3))
qrate = 283.2*A*((ΔTx)^(3))*((pHT)^(4/3))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Wärmeübertragungsrate - (Gemessen in Joule pro Sekunde) - Die Wärmeübertragungsrate ist definiert als die pro Zeiteinheit im Material übertragene Wärmemenge.
Bereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die ein Objekt einnimmt.
Übertemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Unter Übertemperatur versteht man den Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und der Sättigungstemperatur des Fluids.
Druck - (Gemessen in Pascal) - Druck ist die Kraft, die senkrecht zur Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich: 5 Quadratmeter --> 5 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Übertemperatur: 2.25 Grad Celsius --> 2.25 Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Druck: 3E-08 Megapascal --> 0.03 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
qrate = 283.2*A*((ΔTx)^(3))*((pHT)^(4/3)) --> 283.2*5*((2.25)^(3))*((0.03)^(4/3))
Auswerten ... ...
qrate = 150.350824477779
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
150.350824477779 Joule pro Sekunde -->150.350824477779 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
150.350824477779 150.3508 Watt <-- Wärmeübertragungsrate
(Berechnung in 00.020 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 Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

Wichtige Formeln für Kondensationszahl, durchschnittlichen Wärmeübergangskoeffizienten und Wärmefluss Taschenrechner

Kondensationsnummer
​ LaTeX ​ Gehen Kondensationszahl = (Durchschnittlicher Wärmeübertragungskoeffizient)*((((Viskosität des Films)^2)/((Wärmeleitfähigkeit^3)*(Dichte des Flüssigkeitsfilms)*(Dichte des Flüssigkeitsfilms-Dichte des Dampfes)*[g]))^(1/3))
Kondensationszahl bei gegebener Reynolds-Zahl
​ LaTeX ​ Gehen Kondensationszahl = ((Konstante für die Kondensationszahl)^(4/3))*(((4*sin(Neigungswinkel)*((Querschnittsfläche der Strömung/Benetzter Umfang)))/(Länge der Platte))^(1/3))*((Reynolds-Nummer des Films)^(-1/3))
Kondensationszahl für horizontalen Zylinder
​ LaTeX ​ Gehen Kondensationszahl = 1.514*((Reynolds-Nummer des Films)^(-1/3))
Kondensationszahl für vertikale Platte
​ LaTeX ​ Gehen Kondensationszahl = 1.47*((Reynolds-Nummer des Films)^(-1/3))

Sieden Taschenrechner

Kritischer Wärmefluss von Zuber
​ LaTeX ​ Gehen Kritischer Wärmestrom = ((0.149*Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit*Dichte des Dampfes)*(((Oberflächenspannung*[g])*(Dichte der Flüssigkeit-Dichte des Dampfes))/(Dichte des Dampfes^2))^(1/4))
Von Mostinski vorgeschlagene Korrelation für den Wärmefluss
​ LaTeX ​ Gehen Wärmeübertragungskoeffizient für das Blasensieden = 0.00341*(Kritischer Druck^2.3)*(Übertemperatur beim Blasensieden^2.33)*(Verringerter Druck^0.566)
Wärmeübertragungskoeffizient für erzwungenes lokales Sieden in vertikalen Rohren
​ LaTeX ​ Gehen Wärmeübergangskoeffizient für erzwungene Konvektion = (2.54*((Übertemperatur)^3)*exp((Systemdruck in vertikalen Rohren)/1.551))
Übertemperatur beim Kochen
​ LaTeX ​ Gehen Übertemperatur bei der Wärmeübertragung = Oberflächentemperatur-Sättigungstemperatur

Wärmefluss im voll entwickelten Siedezustand für höhere Drücke Formel

​LaTeX ​Gehen
Wärmeübertragungsrate = 283.2*Bereich*((Übertemperatur)^(3))*((Druck)^(4/3))
qrate = 283.2*A*((ΔTx)^(3))*((pHT)^(4/3))
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