Calor específico del material de la matriz Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Calor específico del material de la matriz = (Coeficiente de transferencia de calor por convección*Área de superficie*Tiempo total tomado)/(factor de tiempo*Masa de Sólido)
cs = (hConv*SA*ttotal)/(n*ML)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Calor específico del material de la matriz - (Medido en Joule por kilogramo por K) - El calor específico del material de la matriz es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura del material de la matriz en un grado.
Coeficiente de transferencia de calor por convección - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente de transferencia de calor por convección es la transferencia de calor debida a la convección.
Área de superficie - (Medido en Metro cuadrado) - El área de superficie de una forma tridimensional es la suma de todas las áreas de superficie de cada uno de los lados.
Tiempo total tomado - (Medido en Segundo) - El Tiempo Total Tomado es el tiempo total tomado por el cuerpo para cubrir ese espacio.
factor de tiempo - Factor de tiempo son los elementos de intervalos de tiempo limitados, que contribuyen a resultados o situaciones particulares.
Masa de Sólido - La masa del sólido es el peso del sólido por unidad de longitud de la matriz.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de transferencia de calor por convección: 0.5 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 0.5 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
Área de superficie: 18 Metro cuadrado --> 18 Metro cuadrado No se requiere conversión
Tiempo total tomado: 80 Segundo --> 80 Segundo No se requiere conversión
factor de tiempo: 8 --> No se requiere conversión
Masa de Sólido: 16.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
cs = (hConv*SA*ttotal)/(n*ML) --> (0.5*18*80)/(8*16.5)
Evaluar ... ...
cs = 5.45454545454545
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.45454545454545 Joule por kilogramo por K --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.45454545454545 5.454545 Joule por kilogramo por K <-- Calor específico del material de la matriz
(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 Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Parámetros térmicos del intercambiador de calor Calculadoras

Diferencia de temperatura media logarítmica para contraflujo de un solo paso
​ Vamos Diferencia de temperatura media logarítmica = ((Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido frío)-(Temperatura de entrada del fluido frío-Temperatura de salida del fluido caliente))/ln((Temperatura de entrada del fluido caliente-Temperatura de salida del fluido frío)/(Temperatura de entrada del fluido frío-Temperatura de salida del fluido caliente))
Coeficiente de transferencia de calor global dado LMTD
​ Vamos Coeficiente general de transferencia de calor = Intercambio de calor/(Factor de corrección*Zona*Diferencia de temperatura media logarítmica)
Diferencia de temperatura media logarítmica
​ Vamos Diferencia de temperatura media logarítmica = Intercambio de calor/(Factor de corrección*Coeficiente general de transferencia de calor*Zona)
Intercambio de calor
​ Vamos Intercambio de calor = Factor de corrección*Coeficiente general de transferencia de calor*Zona*Diferencia de temperatura media logarítmica

Calor específico del material de la matriz Fórmula

Calor específico del material de la matriz = (Coeficiente de transferencia de calor por convección*Área de superficie*Tiempo total tomado)/(factor de tiempo*Masa de Sólido)
cs = (hConv*SA*ttotal)/(n*ML)

¿Qué es el intercambiador de calor?

Un intercambiador de calor es un sistema que se utiliza para transferir calor entre dos o más fluidos. Los intercambiadores de calor se utilizan tanto en procesos de enfriamiento como de calentamiento. Los fluidos pueden estar separados por una pared sólida para evitar la mezcla o pueden estar en contacto directo. Son ampliamente utilizados en calefacción de espacios, refrigeración, aire acondicionado, centrales eléctricas, plantas químicas, plantas petroquímicas, refinerías de petróleo, procesamiento de gas natural y tratamiento de aguas residuales. El ejemplo clásico de un intercambiador de calor se encuentra en un motor de combustión interna en el que un fluido en circulación conocido como refrigerante del motor fluye a través de las bobinas del radiador y el aire pasa por las bobinas, lo que enfría el refrigerante y calienta el aire entrante. Otro ejemplo es el disipador de calor, que es un intercambiador de calor pasivo que transfiere el calor generado por un dispositivo electrónico o mecánico a un medio fluido, a menudo aire o un refrigerante líquido.

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