बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
प्रवाहकीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर = (पंख की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र*पंख की परिधि*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)^0.5*(आधार तापमान-परिवेश का तापमान)
Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta)
यह सूत्र 7 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
प्रवाहकीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर - (में मापा गया वाट) - प्रवाहकीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर तापमान अंतर के कारण किसी सामग्री के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में तापीय प्रदर्शन को समझने के लिए आवश्यक 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।
संकर अनुभागीय क्षेत्र - (में मापा गया वर्ग मीटर) - क्रॉस सेक्शनल एरिया (अनुप्रस्थ अनुभागीय क्षेत्र) किसी ठोस वस्तु के माध्यम से काटे गए सतह का क्षेत्रफल है, जो ऊष्मागतिक अनुप्रयोगों में द्रव प्रवाह और ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करता है।
पंख की परिधि - (में मापा गया मीटर) - फिन की परिधि फिन के बाहरी किनारे के चारों ओर की कुल लंबाई है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण को बढ़ाती है।
संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन) - संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण दर का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में तापीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है।
आधार तापमान - (में मापा गया केल्विन) - आधार तापमान वह संदर्भ तापमान है जिसका उपयोग ऊष्मा स्थानांतरण गणनाओं में किया जाता है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण की दर को प्रभावित करता है।
परिवेश का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - परिवेशी तापमान आसपास के वातावरण का तापमान है, जो यांत्रिक प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और समग्र तापीय प्रदर्शन को प्रभावित करता 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
संकर अनुभागीय क्षेत्र: 41 वर्ग मीटर --> 41 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पंख की परिधि: 0.046 मीटर --> 0.046 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 30.17 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 30.17 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आधार तापमान: 573 केल्विन --> 573 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिवेश का तापमान: 303 केल्विन --> 303 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta) --> (10.18*41*0.046*30.17)^0.5*(573-303)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Qfin = 6498.24606456542
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
6498.24606456542 वाट --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
6498.24606456542 6498.246 वाट <-- प्रवाहकीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर
(गणना 00.004 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 दीप्तो मंडल
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), गुवाहाटी
दीप्तो मंडल ने इस कैलकुलेटर और 400+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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)

फिन के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण कैलक्युलेटर्स

कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जाओ कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक = गर्मी प्रवाह दर/(क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर)
गर्मी का प्रवाह आवश्यक है
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी प्रवाह दर = क्षेत्र*कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर
अनुप्रस्थ फिन हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह
​ LaTeX ​ जाओ मास फ्लक्स = (रेनॉल्ड्स नंबर (ई)*द्रव की श्यानता)/समतुल्य व्यास
हीट एक्सचेंजर में रेनॉल्ड्स संख्या
​ LaTeX ​ जाओ रेनॉल्ड्स संख्या = (मास फ्लक्स*समतुल्य व्यास)/(द्रव की श्यानता)

बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर सूत्र

​LaTeX ​जाओ
प्रवाहकीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर = (पंख की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र*पंख की परिधि*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)^0.5*(आधार तापमान-परिवेश का तापमान)
Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta)

पंख क्या हैं?

पंख एक सतह या शरीर से फैलने वाली विस्तारित सतह हैं और वे गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र को बढ़ाकर सतह और आसपास के तरल पदार्थ के बीच गर्मी हस्तांतरण दर को बढ़ाने के लिए हैं।

बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर की गणना कैसे करें?

बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर 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, संकर अनुभागीय क्षेत्र (Acs), क्रॉस सेक्शनल एरिया (अनुप्रस्थ अनुभागीय क्षेत्र) किसी ठोस वस्तु के माध्यम से काटे गए सतह का क्षेत्रफल है, जो ऊष्मागतिक अनुप्रयोगों में द्रव प्रवाह और ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करता है। के रूप में, पंख की परिधि (Pf), फिन की परिधि फिन के बाहरी किनारे के चारों ओर की कुल लंबाई है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण को बढ़ाती है। के रूप में, संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (h), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण दर का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में तापीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है। के रूप में, आधार तापमान (to), आधार तापमान वह संदर्भ तापमान है जिसका उपयोग ऊष्मा स्थानांतरण गणनाओं में किया जाता है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण की दर को प्रभावित करता है। के रूप में & परिवेश का तापमान (ta), परिवेशी तापमान आसपास के वातावरण का तापमान है, जो यांत्रिक प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और समग्र तापीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है। के रूप में डालें। कृपया बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर गणना

बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर कैलकुलेटर, प्रवाहकीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर की गणना करने के लिए Rate of Conductive Heat Transfer = (पंख की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र*पंख की परिधि*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)^0.5*(आधार तापमान-परिवेश का तापमान) का उपयोग करता है। बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर Qfin को आधार पर चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण सूत्र को तापमान अंतर के कारण किसी पदार्थ के आधार के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा स्थानांतरण को मापने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यांत्रिक प्रणालियों में ऊष्मा एक्सचेंजर दक्षता के विश्लेषण को सुविधाजनक बनाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 6498.246 = (10.18*41*0.046*30.17)^0.5*(573-303). आप और अधिक बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर क्या है?
बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर आधार पर चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण सूत्र को तापमान अंतर के कारण किसी पदार्थ के आधार के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा स्थानांतरण को मापने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यांत्रिक प्रणालियों में ऊष्मा एक्सचेंजर दक्षता के विश्लेषण को सुविधाजनक बनाता है। है और इसे Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta) या Rate of Conductive Heat Transfer = (पंख की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र*पंख की परिधि*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)^0.5*(आधार तापमान-परिवेश का तापमान) के रूप में दर्शाया जाता है।
बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर की गणना कैसे करें?
बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर को आधार पर चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण सूत्र को तापमान अंतर के कारण किसी पदार्थ के आधार के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा स्थानांतरण को मापने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यांत्रिक प्रणालियों में ऊष्मा एक्सचेंजर दक्षता के विश्लेषण को सुविधाजनक बनाता है। Rate of Conductive Heat Transfer = (पंख की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र*पंख की परिधि*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)^0.5*(आधार तापमान-परिवेश का तापमान) Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta) के रूप में परिभाषित किया गया है। बेस पर चालन द्वारा हीट ट्रांसफर की गणना करने के लिए, आपको पंख की ऊष्मीय चालकता (ko), संकर अनुभागीय क्षेत्र (Acs), पंख की परिधि (Pf), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (h), आधार तापमान (to) & परिवेश का तापमान (ta) 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।, क्रॉस सेक्शनल एरिया (अनुप्रस्थ अनुभागीय क्षेत्र) किसी ठोस वस्तु के माध्यम से काटे गए सतह का क्षेत्रफल है, जो ऊष्मागतिक अनुप्रयोगों में द्रव प्रवाह और ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करता है।, फिन की परिधि फिन के बाहरी किनारे के चारों ओर की कुल लंबाई है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण को बढ़ाती है।, संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण दर का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में तापीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है।, आधार तापमान वह संदर्भ तापमान है जिसका उपयोग ऊष्मा स्थानांतरण गणनाओं में किया जाता है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण की दर को प्रभावित करता है। & परिवेशी तापमान आसपास के वातावरण का तापमान है, जो यांत्रिक प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और समग्र तापीय प्रदर्शन को प्रभावित करता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!