सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई = पंख की ऊष्मीय चालकता/ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक
rc = ko/ht
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई - (में मापा गया मीटर) - इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई वह विशिष्ट मोटाई है जिस पर इन्सुलेशन एक बेलनाकार वस्तु में ऊष्मा की हानि को प्रभावी रूप से न्यूनतम करता है, तथा थर्मल प्रदर्शन को अनुकूलित करता है।
पंख की ऊष्मीय चालकता - (में मापा गया वाट प्रति मीटर प्रति K) - फिन की तापीय चालकता, फिन की ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता को बढ़ाती है।
ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन) - ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। इस प्रकार क्षेत्र को समीकरण में शामिल किया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिस पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
पंख की ऊष्मीय चालकता: 10.18 वाट प्रति मीटर प्रति K --> 10.18 वाट प्रति मीटर प्रति K कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 13.2 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 13.2 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
rc = ko/ht --> 10.18/13.2
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
rc = 0.771212121212121
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.771212121212121 मीटर --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.771212121212121 0.771212 मीटर <-- इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई
(गणना 00.008 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई रूशी शाह
केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (केजे सोमैया), मुंबई
रूशी शाह ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित केशव व्यास
सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी), सूरत
केशव व्यास ने इस कैलकुलेटर और 5 को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

सिलेंडर में चालन कैलक्युलेटर्स

श्रृंखला में जुड़े 3 बेलनाकार प्रतिरोधों का कुल थर्मल प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ थर्मल रेज़िज़टेंस = (ln(दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या/प्रथम सिलेंडर की त्रिज्या))/(2*pi*तापीय चालकता 1*सिलेंडर की लंबाई)+(ln(तीसरे सिलेंडर की त्रिज्या/दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या))/(2*pi*तापीय चालकता 2*सिलेंडर की लंबाई)+(ln(चौथे सिलेंडर की त्रिज्या/तीसरे सिलेंडर की त्रिज्या))/(2*pi*तापीय चालकता 3*सिलेंडर की लंबाई)
दोनों तरफ संवहन के साथ बेलनाकार दीवार का कुल थर्मल प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ थर्मल रेज़िज़टेंस = 1/(2*pi*प्रथम सिलेंडर की त्रिज्या*सिलेंडर की लंबाई*आंतरिक संवहन ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)+(ln(दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या/प्रथम सिलेंडर की त्रिज्या))/(2*pi*ऊष्मीय चालकता*सिलेंडर की लंबाई)+1/(2*pi*दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या*सिलेंडर की लंबाई*बाह्य संवहन ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)
श्रृंखला में जुड़े 2 बेलनाकार प्रतिरोधों का कुल थर्मल प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ थर्मल रेज़िज़टेंस = (ln(दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या/प्रथम सिलेंडर की त्रिज्या))/(2*pi*तापीय चालकता 1*सिलेंडर की लंबाई)+(ln(तीसरे सिलेंडर की त्रिज्या/दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या))/(2*pi*तापीय चालकता 2*सिलेंडर की लंबाई)
सिलिंडरों में रेडियल ऊष्मा चालन के लिए तापीय प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ थर्मल रेज़िज़टेंस = ln(बाहरी त्रिज्या/आंतरिक त्रिज्या)/(2*pi*ऊष्मीय चालकता*सिलेंडर की लंबाई)

चालन, संवहन और विकिरण कैलक्युलेटर्स

ज्यामितीय व्यवस्था के कारण विकिरण द्वारा हीट एक्सचेंज
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = उत्सर्जन*संकर अनुभागीय क्षेत्र*[Stefan-BoltZ]*आकार कारक*(सतह का तापमान 1^(4)-सतह का तापमान 2^(4))
फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण
​ LaTeX ​ जाओ शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई)
संवहनी प्रक्रियाएं हीट ट्रांसफर गुणांक
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-रिकवरी तापमान)
संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ थर्मल रेज़िज़टेंस = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई सूत्र

​LaTeX ​जाओ
इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई = पंख की ऊष्मीय चालकता/ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक
rc = ko/ht

इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई क्या है?

जिस मोटाई तक गर्मी का प्रवाह बढ़ जाता है और जिसके बाद गर्मी का प्रवाह कम हो जाता है उसे महत्वपूर्ण मोटाई कहा जाता है।

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई की गणना कैसे करें?

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया पंख की ऊष्मीय चालकता (ko), फिन की तापीय चालकता, फिन की ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता को बढ़ाती है। के रूप में & ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (ht), ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। इस प्रकार क्षेत्र को समीकरण में शामिल किया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिस पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। के रूप में डालें। कृपया सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई गणना

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई कैलकुलेटर, इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई की गणना करने के लिए Critical Thickness of Insulation = पंख की ऊष्मीय चालकता/ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक का उपयोग करता है। सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई rc को सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई = (थर्मल कंडक्टिविटी / हीट ट्रांसफर गुणांक)। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.771212 = 10.18/13.2. आप और अधिक सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई क्या है?
सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई = (थर्मल कंडक्टिविटी / हीट ट्रांसफर गुणांक)। है और इसे rc = ko/ht या Critical Thickness of Insulation = पंख की ऊष्मीय चालकता/ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक के रूप में दर्शाया जाता है।
सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई की गणना कैसे करें?
सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई को सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई = (थर्मल कंडक्टिविटी / हीट ट्रांसफर गुणांक)। Critical Thickness of Insulation = पंख की ऊष्मीय चालकता/ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक rc = ko/ht के रूप में परिभाषित किया गया है। सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई की गणना करने के लिए, आपको पंख की ऊष्मीय चालकता (ko) & ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (ht) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको फिन की तापीय चालकता, फिन की ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता को बढ़ाती है। & ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। इस प्रकार क्षेत्र को समीकरण में शामिल किया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिस पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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