Efectividad método NTU Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficacia del intercambiador de calor = Intercambio de calor/(Valor menor*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío))
ϵ = Q/(Cmin*(TH1-TC1))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Eficacia del intercambiador de calor - La eficacia del intercambiador de calor es una medida de la eficiencia con la que un intercambiador de calor transfiere calor en comparación con la máxima transferencia de calor posible.
Intercambio de calor - (Medido en Vatio) - El calor intercambiado es la cantidad de energía térmica transferida entre fluidos en un intercambiador de calor, lo que refleja su eficiencia en la transferencia de calor.
Valor menor - El valor más pequeño es la menor de dos medidas de efectividad para los intercambiadores de calor y proporciona información sobre la eficiencia del rendimiento del sistema.
Temperatura de entrada del fluido caliente - (Medido en Kelvin) - La temperatura de entrada del fluido caliente es la temperatura inicial del fluido que ingresa a un intercambiador de calor, lo que influye en su eficiencia de transferencia de calor y su rendimiento general.
Temperatura de entrada del fluido frío - (Medido en Kelvin) - La temperatura de entrada del fluido frío es la temperatura inicial del fluido que ingresa a un intercambiador de calor, lo que influye en su rendimiento térmico y la eficacia general en la transferencia de calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Intercambio de calor: 1350 Vatio --> 1350 Vatio No se requiere conversión
Valor menor: 30 --> No se requiere conversión
Temperatura de entrada del fluido caliente: 60 Kelvin --> 60 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura de entrada del fluido frío: 10 Kelvin --> 10 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ϵ = Q/(Cmin*(TH1-TC1)) --> 1350/(30*(60-10))
Evaluar ... ...
ϵ = 0.9
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.9 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.9 <-- Eficacia del intercambiador de calor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Eficacia Calculadoras

Efectividad del intercambiador de calor de contraflujo de doble tubería
​ Vamos Eficacia del intercambiador de calor = (1-exp(-1*Número de unidades de transferencia*(1-Relación de capacidad térmica)))/(1-Relación de capacidad térmica*exp(-1*Número de unidades de transferencia*(1-Relación de capacidad térmica)))
Efectividad método NTU
​ Vamos Eficacia del intercambiador de calor = Intercambio de calor/(Valor menor*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío))
Efectividad en intercambiadores de calor de flujo paralelo de doble tubería
​ Vamos Eficacia del intercambiador de calor = (1-exp(-1*Número de unidades de transferencia*(1+Relación de capacidad térmica)))/(1+Relación de capacidad térmica)
Eficacia del intercambiador de calor de contraflujo de doble tubo dado C igual a 1
​ Vamos Eficacia del intercambiador de calor = Número de unidades de transferencia/(1+Número de unidades de transferencia)

Efectividad método NTU Fórmula

​Vamos
Eficacia del intercambiador de calor = Intercambio de calor/(Valor menor*(Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de entrada del fluido frío))
ϵ = Q/(Cmin*(TH1-TC1))

¿Qué es la eficacia?

La eficacia mide la eficiencia de un intercambiador de calor a la hora de transferir el máximo calor posible entre dos fluidos. Se define como la relación entre la transferencia de calor real y la transferencia de calor máxima posible en condiciones ideales. La eficacia ayuda a evaluar el rendimiento de los intercambiadores de calor, lo que garantiza un diseño y un funcionamiento óptimos para lograr una eficiencia energética en aplicaciones como sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, centrales eléctricas y procesos industriales.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!