Coefficient de transfert de chaleur par rayonnement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de transfert de chaleur par rayonnement = (([Stefan-BoltZ]*Emissivité*(((Température de surface de la plaque)^4)-((Température de saturation)^4)))/(Température de surface de la plaque-Température de saturation))
hr = (([Stefan-BoltZ]*ε*(((Tw)^4)-((TSat)^4)))/(Tw-TSat))
Cette formule utilise 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant Valeur prise comme 5.670367E-8
Variables utilisées
Coefficient de transfert de chaleur par rayonnement - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de transfert de chaleur par rayonnement est la chaleur transférée par unité de surface par kelvin. Ainsi, la surface est incluse dans l'équation car elle représente la surface sur laquelle le transfert de chaleur a lieu.
Emissivité - L'émissivité est la capacité d'un objet à émettre de l'énergie infrarouge. L'émissivité peut avoir une valeur comprise entre 0 (miroir brillant) et 1,0 (corps noir). La plupart des surfaces organiques ou oxydées ont une émissivité proche de 0,95.
Température de surface de la plaque - (Mesuré en Kelvin) - La température de surface de la plaque est la température à la surface de la plaque.
Température de saturation - (Mesuré en Kelvin) - La température de saturation est la température à laquelle un liquide donné et sa vapeur ou un solide donné et sa vapeur peuvent coexister en équilibre, à une pression donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Emissivité: 0.95 --> Aucune conversion requise
Température de surface de la plaque: 405 Kelvin --> 405 Kelvin Aucune conversion requise
Température de saturation: 373 Kelvin --> 373 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
hr = (([Stefan-BoltZ]*ε*(((Tw)^4)-((TSat)^4)))/(Tw-TSat)) --> (([Stefan-BoltZ]*0.95*(((405)^4)-((373)^4)))/(405-373))
Évaluer ... ...
hr = 12.7050878876955
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
12.7050878876955 Watt par mètre carré par Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
12.7050878876955 12.70509 Watt par mètre carré par Kelvin <-- Coefficient de transfert de chaleur par rayonnement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Ayush goupta
École universitaire de technologie chimique-USCT (GGSIPU), New Delhi
Ayush goupta a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

Ébullition Calculatrices

Flux de chaleur critique par Zuber
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur critique = ((0.149*Enthalpie de vaporisation du liquide*Densité de vapeur)*(((Tension superficielle*[g])*(Densité du liquide-Densité de vapeur))/(Densité de vapeur^2))^(1/4))
Corrélation pour le flux de chaleur proposée par Mostinski
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de chaleur pour l'ébullition nucléée = 0.00341*(Pression critique^2.3)*(Excès de température dans l'ébullition nucléée^2.33)*(Pression réduite^0.566)
Coefficient de transfert de chaleur pour l'ébullition locale par convection forcée à l'intérieur des tubes verticaux
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de chaleur pour la convection forcée = (2.54*((Température excessive)^3)*exp((Pression du système dans les tubes verticaux)/1.551))
Excès de température en ébullition
​ LaTeX ​ Aller Température excessive dans le transfert de chaleur = Température superficielle-Température de saturation

Coefficient de transfert de chaleur par rayonnement Formule

​LaTeX ​Aller
Coefficient de transfert de chaleur par rayonnement = (([Stefan-BoltZ]*Emissivité*(((Température de surface de la plaque)^4)-((Température de saturation)^4)))/(Température de surface de la plaque-Température de saturation))
hr = (([Stefan-BoltZ]*ε*(((Tw)^4)-((TSat)^4)))/(Tw-TSat))
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