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Fórmulas básicas de diseños de intercambiadores de calor.
Coeficiente de transferencia de calor en intercambiadores de calor
Diámetro del haz en el intercambiador de calor
✖
La longitud del tubo es la longitud que se utilizará durante la transferencia de calor en un intercambiador.
ⓘ
Longitud del tubo [L
Tube
]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
La diferencia de temperatura es el cambio de temperatura del fluido que pasa a través de un intercambiador de calor.
ⓘ
Diferencia de temperatura [ΔT
C
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Ranking
+10%
-10%
✖
La expansión térmica se refiere a la tendencia del material a cambiar su tamaño, forma o volumen en respuesta a un cambio de temperatura.
ⓘ
Provisión para expansión y contracción térmica en intercambiador de calor [ΔL]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
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Provisión para expansión y contracción térmica en intercambiador de calor Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Expansión térmica
= (97.1*10^-6)*
Longitud del tubo
*
Diferencia de temperatura
ΔL
= (97.1*10^-6)*
L
Tube
*
ΔT
C
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Expansión térmica
-
(Medido en Metro)
- La expansión térmica se refiere a la tendencia del material a cambiar su tamaño, forma o volumen en respuesta a un cambio de temperatura.
Longitud del tubo
-
(Medido en Metro)
- La longitud del tubo es la longitud que se utilizará durante la transferencia de calor en un intercambiador.
Diferencia de temperatura
-
(Medido en Kelvin)
- La diferencia de temperatura es el cambio de temperatura del fluido que pasa a través de un intercambiador de calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud del tubo:
4500 Milímetro --> 4.5 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
Diferencia de temperatura:
41 Kelvin --> 41 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔL = (97.1*10^-6)*L
Tube
*ΔT
C
-->
(97.1*10^-6)*4.5*41
Evaluar ... ...
ΔL
= 0.01791495
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.01791495 Metro -->17.91495 Milímetro
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
17.91495 Milímetro
<--
Expansión térmica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
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Fórmulas básicas de diseños de intercambiadores de calor.
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Provisión para expansión y contracción térmica en intercambiador de calor
Créditos
Creado por
rishi vadodaria
Instituto Nacional de Tecnología de Malviya
(MNIT JAIPUR)
,
JAIPUR
¡rishi vadodaria ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verificada por
Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!
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Fórmulas básicas de diseños de intercambiadores de calor. Calculadoras
Diámetro equivalente para paso triangular en intercambiador de calor
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Vamos
Diámetro equivalente
= (1.10/
Diámetro exterior del tubo
)*((
paso de tubo
^2)-0.917*(
Diámetro exterior del tubo
^2))
Diámetro equivalente para paso cuadrado en intercambiador de calor
LaTeX
Vamos
Diámetro equivalente
= (1.27/
Diámetro exterior del tubo
)*((
paso de tubo
^2)-0.785*(
Diámetro exterior del tubo
^2))
Número de tubos en la fila central dado el diámetro del haz y el paso del tubo
LaTeX
Vamos
Número de tubos en la fila de tubos verticales
=
Diámetro del paquete
/
paso de tubo
Número de deflectores en el intercambiador de calor de carcasa y tubos
LaTeX
Vamos
Número de deflectores
= (
Longitud del tubo
/
Espaciado de deflectores
)-1
Ver más >>
Provisión para expansión y contracción térmica en intercambiador de calor Fórmula
LaTeX
Vamos
Expansión térmica
= (97.1*10^-6)*
Longitud del tubo
*
Diferencia de temperatura
ΔL
= (97.1*10^-6)*
L
Tube
*
ΔT
C
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