भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
सतह क्षेत्रफल = (स्थान कारक*द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*सामूहिक प्रवाह दर)/(संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*बिंदु से YY अक्ष की दूरी)
SA = (E*c*m)/(hConv*x)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
सतह क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - त्रि-आयामी आकार का सतह क्षेत्र प्रत्येक पक्ष के सभी सतह क्षेत्रों का योग है।
स्थान कारक - स्थान कारक उन सभी कारकों का योग है जिन पर एक उद्यम एक हीट एक्सचेंजर स्थापित करने के लिए स्थान चुनते समय विचार करता है।
द्रव की विशिष्ट ऊष्मा - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - द्रव की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा है जो द्रव के तापमान को एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक f ऊष्मा है।
सामूहिक प्रवाह दर - (में मापा गया किलोग्राम/सेकंड) - द्रव्यमान प्रवाह वह द्रव्यमान है जो समय की इकाई मात्रा में स्थानांतरित होता है।
संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन) - संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक संवहन के कारण होने वाला ऊष्मा स्थानांतरण है।
बिंदु से YY अक्ष की दूरी - (में मापा गया मीटर) - बिंदु से YY अक्ष की दूरी बिंदु से YY अक्ष की दूरी है जहां तनाव की गणना की जानी है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
स्थान कारक: 10 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
द्रव की विशिष्ट ऊष्मा: 10 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो --> 10 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सामूहिक प्रवाह दर: 12 किलोग्राम/सेकंड --> 12 किलोग्राम/सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 0.5 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 0.5 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बिंदु से YY अक्ष की दूरी: 1.5 मीटर --> 1.5 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
SA = (E*c*m)/(hConv*x) --> (10*10*12)/(0.5*1.5)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
SA = 1600
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1600 वर्ग मीटर --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1600 वर्ग मीटर <-- सतह क्षेत्रफल
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई निशां पूजारी
श्री माधव वदिराजा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (SMVITM), उडुपी
निशां पूजारी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित सागर एस कुलकर्णी
दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (DSCE), बेंगलुरु
सागर एस कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

हीट एक्सचेंजर के थर्मल पैरामीटर कैलक्युलेटर्स

एकल पास काउंटर प्रवाह के लिए लॉगरिदमिक माध्य तापमान अंतर
​ LaTeX ​ जाओ लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर = ((गर्म द्रव का प्रवेश तापमान-शीत द्रव का निकास तापमान)-(शीत द्रव का प्रवेश तापमान-गर्म द्रव का निकास तापमान))/ln((गर्म द्रव का प्रवेश तापमान-शीत द्रव का निकास तापमान)/(शीत द्रव का प्रवेश तापमान-गर्म द्रव का निकास तापमान))
कुल मिलाकर गर्मी हस्तांतरण गुणांक LMTD दिया गया
​ LaTeX ​ जाओ कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक = हीट एक्सचेंज/(सुधार कारक*क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर)
लॉगरिदमिक का मतलब तापमान अंतर है
​ LaTeX ​ जाओ लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर = हीट एक्सचेंज/(सुधार कारक*कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक*क्षेत्र)
गर्मी का आदान-प्रदान हुआ
​ LaTeX ​ जाओ हीट एक्सचेंज = सुधार कारक*कुल मिलाकर हीट ट्रांसफर गुणांक*क्षेत्र*लॉगरिदमिक औसत तापमान अंतर

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र सूत्र

​LaTeX ​जाओ
सतह क्षेत्रफल = (स्थान कारक*द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*सामूहिक प्रवाह दर)/(संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*बिंदु से YY अक्ष की दूरी)
SA = (E*c*m)/(hConv*x)

हीट एक्सचेंजर क्या है

एक हीट एक्सचेंजर एक प्रणाली है जिसका उपयोग दो या अधिक तरल पदार्थों के बीच गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग शीतलन और ताप प्रक्रियाओं दोनों में किया जाता है। मिश्रण को रोकने के लिए तरल पदार्थ को एक ठोस दीवार से अलग किया जा सकता है या वे सीधे संपर्क में हो सकते हैं। वे व्यापक रूप से अंतरिक्ष हीटिंग, प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग, बिजली स्टेशनों, रासायनिक संयंत्रों, पेट्रो रसायन संयंत्रों, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, प्राकृतिक-गैस प्रसंस्करण और सीवेज उपचार में उपयोग किए जाते हैं। एक हीट एक्सचेंजर का क्लासिक उदाहरण एक आंतरिक दहन इंजन में पाया जाता है जिसमें एक सर्कुलेटिंग तरल पदार्थ जिसे इंजन कूलेंट के रूप में जाना जाता है, रेडिएटर कॉइल के माध्यम से बहता है और कॉइल से हवा का प्रवाह होता है, जो शीतलक को ठंडा करता है और आने वाली हवा को गर्म करता है। एक अन्य उदाहरण हीट सिंक है, जो एक निष्क्रिय हीट एक्सचेंजर है जो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइस द्वारा उत्पन्न गर्मी को एक तरल माध्यम में स्थानांतरित करता है, अक्सर हवा या एक तरल शीतलक।

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र की गणना कैसे करें?

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्थान कारक (E), स्थान कारक उन सभी कारकों का योग है जिन पर एक उद्यम एक हीट एक्सचेंजर स्थापित करने के लिए स्थान चुनते समय विचार करता है। के रूप में, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा (c), द्रव की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा है जो द्रव के तापमान को एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक f ऊष्मा है। के रूप में, सामूहिक प्रवाह दर (m), द्रव्यमान प्रवाह वह द्रव्यमान है जो समय की इकाई मात्रा में स्थानांतरित होता है। के रूप में, संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hConv), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक संवहन के कारण होने वाला ऊष्मा स्थानांतरण है। के रूप में & बिंदु से YY अक्ष की दूरी (x), बिंदु से YY अक्ष की दूरी बिंदु से YY अक्ष की दूरी है जहां तनाव की गणना की जानी है। के रूप में डालें। कृपया भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र गणना

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र कैलकुलेटर, सतह क्षेत्रफल की गणना करने के लिए Surface Area = (स्थान कारक*द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*सामूहिक प्रवाह दर)/(संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*बिंदु से YY अक्ष की दूरी) का उपयोग करता है। भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र SA को भंडारण प्रकार के ताप एक्सचेंजर सूत्र में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए ताप हस्तांतरण सतह क्षेत्र को ताप विनिमय के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षेत्र के माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो थर्मल अनुप्रयोगों में ताप एक्सचेंजर की दक्षता और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1600 = (10*10*12)/(0.5*1.5). आप और अधिक भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र क्या है?
भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र भंडारण प्रकार के ताप एक्सचेंजर सूत्र में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए ताप हस्तांतरण सतह क्षेत्र को ताप विनिमय के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षेत्र के माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो थर्मल अनुप्रयोगों में ताप एक्सचेंजर की दक्षता और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। है और इसे SA = (E*c*m)/(hConv*x) या Surface Area = (स्थान कारक*द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*सामूहिक प्रवाह दर)/(संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*बिंदु से YY अक्ष की दूरी) के रूप में दर्शाया जाता है।
भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र की गणना कैसे करें?
भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र को भंडारण प्रकार के ताप एक्सचेंजर सूत्र में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए ताप हस्तांतरण सतह क्षेत्र को ताप विनिमय के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षेत्र के माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो थर्मल अनुप्रयोगों में ताप एक्सचेंजर की दक्षता और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। Surface Area = (स्थान कारक*द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*सामूहिक प्रवाह दर)/(संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*बिंदु से YY अक्ष की दूरी) SA = (E*c*m)/(hConv*x) के रूप में परिभाषित किया गया है। भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में मैट्रिक्स की इकाई लंबाई के लिए हीट ट्रांसफर सतह क्षेत्र की गणना करने के लिए, आपको स्थान कारक (E), द्रव की विशिष्ट ऊष्मा (c), सामूहिक प्रवाह दर (m), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hConv) & बिंदु से YY अक्ष की दूरी (x) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थान कारक उन सभी कारकों का योग है जिन पर एक उद्यम एक हीट एक्सचेंजर स्थापित करने के लिए स्थान चुनते समय विचार करता है।, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा है जो द्रव के तापमान को एक डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक f ऊष्मा है।, द्रव्यमान प्रवाह वह द्रव्यमान है जो समय की इकाई मात्रा में स्थानांतरित होता है।, संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक संवहन के कारण होने वाला ऊष्मा स्थानांतरण है। & बिंदु से YY अक्ष की दूरी बिंदु से YY अक्ष की दूरी है जहां तनाव की गणना की जानी है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
सतह क्षेत्रफल की गणना करने के कितने तरीके हैं?
सतह क्षेत्रफल स्थान कारक (E), द्रव की विशिष्ट ऊष्मा (c), सामूहिक प्रवाह दर (m), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hConv) & बिंदु से YY अक्ष की दूरी (x) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • सतह क्षेत्रफल = (समय कारक*मैट्रिक्स सामग्री की विशिष्ट गर्मी*ठोस का द्रव्यमान)/(संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*कुल समय लिया गया)
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