Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance thermique = 1/(Surface exposée*Coefficient de transfert de chaleur par convection)
Rth = 1/(Ae*hco)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Résistance thermique - (Mesuré en kelvin / watt) - La résistance thermique est une propriété thermique et une mesure d'une différence de température par laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur.
Surface exposée - (Mesuré en Mètre carré) - La surface exposée est définie comme la zone exposée au flux de chaleur.
Coefficient de transfert de chaleur par convection - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de transfert de chaleur par convection peut être défini comme la quantité de chaleur transmise pour une différence de température unitaire entre le fluide environnant et la surface unitaire de surface en unité de temps.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Surface exposée: 11.1 Mètre carré --> 11.1 Mètre carré Aucune conversion requise
Coefficient de transfert de chaleur par convection: 20 Watt par mètre carré par Kelvin --> 20 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rth = 1/(Ae*hco) --> 1/(11.1*20)
Évaluer ... ...
Rth = 0.0045045045045045
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0045045045045045 kelvin / watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0045045045045045 0.004505 kelvin / watt <-- Résistance thermique
(Calcul effectué en 00.005 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

Ébullition Calculatrices

Flux de chaleur vers l'ébullition de la piscine nucléée
​ Aller Flux de chaleur = Viscosité dynamique du fluide*Changement d'enthalpie de vaporisation*(([g]*(Densité du liquide-Densité de vapeur))/(Tension superficielle))^0.5*((Chaleur spécifique du liquide*Température excessive)/(Constante d'ébullition nucléée*Changement d'enthalpie de vaporisation*(Numéro Prandtl)^1.7))^3.0
Enthalpie d'évaporation pour nucléer l'ébullition de la piscine
​ Aller Changement d'enthalpie de vaporisation = ((1/Flux de chaleur)*Viscosité dynamique du fluide*(([g]*(Densité du liquide-Densité de vapeur))/(Tension superficielle))^0.5*((Chaleur spécifique du liquide*Température excessive)/(Constante d'ébullition nucléée*(Numéro Prandtl)^1.7))^3)^0.5
Enthalpie d'évaporation en fonction du flux de chaleur critique
​ Aller Changement d'enthalpie de vaporisation = Flux de chaleur critique/(0.18*Densité de vapeur*((Tension superficielle*[g]*(Densité du liquide-Densité de vapeur))/(Densité de vapeur^2))^0.25)
Flux de chaleur critique pour nucléer l'ébullition de la piscine
​ Aller Flux de chaleur critique = 0.18*Changement d'enthalpie de vaporisation*Densité de vapeur*((Tension superficielle*[g]*(Densité du liquide-Densité de vapeur))/(Densité de vapeur^2))^0.25

Principes de base des modes de transfert de chaleur Calculatrices

Chaleur radiale circulant dans le cylindre
​ Aller Chaleur = Conductivité thermique*2*pi*Différence de température*Longueur du cylindre/(ln(Rayon extérieur du cylindre/Rayon intérieur du cylindre))
Transfert de chaleur radiative
​ Aller Chaleur = [Stefan-BoltZ]*Zone de la surface du corps*Facteur de vue géométrique*(Température de surface 1^4-Température de surface 2^4)
Transfert de chaleur à travers une paroi plane ou une surface
​ Aller Débit de chaleur = -Conductivité thermique*Zone transversale*(Température extérieure-Température intérieure)/Largeur de la surface plane
Puissance émissive totale du corps rayonnant
​ Aller Puissance émissive par unité de surface = (Emissivité*(Température de rayonnement efficace)^4)*[Stefan-BoltZ]

Conduction, convection et rayonnement Calculatrices

Échange de chaleur par rayonnement dû à la disposition géométrique
​ Aller Transfert de chaleur = Emissivité*Zone*[Stefan-BoltZ]*Facteur de forme*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4))
Transfert de chaleur selon la loi de Fourier
​ Aller Flux de chaleur à travers un corps = -(Conductivité thermique du matériau*Surface de flux de chaleur*Différence de température/Épaisseur du corps)
Processus convectifs Coefficient de transfert de chaleur
​ Aller Flux de chaleur = Coefficient de transfert de chaleur*(Température de surface-Température de récupération)
Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection
​ Aller Résistance thermique = 1/(Surface exposée*Coefficient de transfert de chaleur par convection)

Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection Formule

Résistance thermique = 1/(Surface exposée*Coefficient de transfert de chaleur par convection)
Rth = 1/(Ae*hco)

qu'est-ce que le transfert de chaleur par convection?

Le transfert de chaleur par convection, souvent appelé simplement convection, est le transfert de chaleur d'un endroit à un autre par le mouvement de fluides. La convection est généralement la forme dominante de transfert de chaleur dans les liquides et les gaz. Bien que souvent considéré comme une méthode distincte de transfert de chaleur, le transfert de chaleur par convection implique les processus combinés de conduction inconnue (diffusion de chaleur) et d'advection (transfert de chaleur par écoulement de fluide en vrac).

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