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 mesure de la capacité d'un matériau à résister au flux de chaleur, impactant l'efficacité de l'isolation thermique dans divers processus de transfert de chaleur.
Surface exposée - (Mesuré en Mètre carré) - La surface exposée est la surface totale d'une surface disponible pour le transfert de chaleur par conduction, convection ou rayonnement.
Coefficient de transfert de chaleur par convection - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de transfert de chaleur par convection est une mesure de l'efficacité du transfert de chaleur entre une surface solide et un fluide en mouvement.
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: 12.870012 Watt par mètre carré par Kelvin --> 12.870012 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*12.870012)
Évaluer ... ...
Rth = 0.00700000047320003
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00700000047320003 kelvin / watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00700000047320003 0.007 kelvin / watt <-- Résistance thermique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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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
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Ébullition Calculatrices

Flux de chaleur vers l'ébullition de la piscine nucléée
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ Aller Chaleur = Conductivité thermique de la chaleur*2*pi*Différence de température*Longueur du cylindre/(ln(Rayon extérieur du cylindre/Rayon intérieur du cylindre))
Transfert de chaleur à travers une paroi plane ou une surface
​ LaTeX ​ Aller Débit de chaleur = -Conductivité thermique de la chaleur*Zone transversale*(Température extérieure-Température intérieure)/Largeur de la surface plane
Transfert de chaleur radiative
​ LaTeX ​ Aller Chaleur = [Stefan-BoltZ]*Zone de la surface du corps*Facteur de vue géométrique*(Température de surface 1^4-Température de surface 2^4)
Puissance émissive totale du corps rayonnant
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = Émissivité*Surface de la section transversale*[Stefan-BoltZ]*Facteur de forme*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4))
Transfert de chaleur selon la loi de Fourier
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur à travers un corps = -(Conductivité thermique des ailerons*Surface de flux de chaleur*Différence de température/Épaisseur du corps)
Processus convectifs Coefficient de transfert de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = Coefficient de transfert de chaleur*(Température de surface-Température de récupération)
Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection
​ LaTeX ​ Aller Résistance thermique = 1/(Surface exposée*Coefficient de transfert de chaleur par convection)

Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection Formule

​LaTeX ​Aller
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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