ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
गर्मी का हस्तांतरण = (ऊष्मीय चालकता*सतह क्षेत्रफल*(बाहरी सतह का तापमान-अंदर की सतह का तापमान))/ट्यूब की मोटाई
q = (k*SA*(T2-T3))/x
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
गर्मी का हस्तांतरण - (में मापा गया वाट) - ऊष्मा स्थानांतरण ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ में प्रति इकाई समय में स्थानांतरित होती है, जिसे आमतौर पर वाट (जूल प्रति सेकंड) में मापा जाता है।
ऊष्मीय चालकता - (में मापा गया वाट प्रति मीटर प्रति K) - तापीय चालकता निर्दिष्ट पदार्थ से गुजरने वाली ऊष्मा की दर है, जिसे प्रति इकाई दूरी पर एक डिग्री के तापमान प्रवणता के साथ एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है।
सतह क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - किसी त्रि-आयामी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी प्रत्येक भुजा के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग होता है।
बाहरी सतह का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - बाहरी सतह का तापमान ट्यूब की बाहरी सतह का तापमान है।
अंदर की सतह का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - अंदरूनी सतह का तापमान ट्यूब की अंदरूनी सतह का तापमान है।
ट्यूब की मोटाई - (में मापा गया मीटर) - ट्यूब की मोटाई गेज संख्या द्वारा परिभाषित ट्यूब की मोटाई है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
ऊष्मीय चालकता: 10.18 वाट प्रति मीटर प्रति K --> 10.18 वाट प्रति मीटर प्रति K कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सतह क्षेत्रफल: 1.04 वर्ग मीटर --> 1.04 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बाहरी सतह का तापमान: 310 केल्विन --> 310 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अंदर की सतह का तापमान: 302 केल्विन --> 302 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
ट्यूब की मोटाई: 11233 मिलीमीटर --> 11.233 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
q = (k*SA*(T2-T3))/x --> (10.18*1.04*(310-302))/11.233
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
q = 7.54006943826226
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
7.54006943826226 वाट --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
7.54006943826226 7.540069 वाट <-- गर्मी का हस्तांतरण
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई अभिषेक धर्मेंद्र बंसिले
विश्वकर्मा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे (VIIT पुणे), पुणे
अभिषेक धर्मेंद्र बंसिले ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित संजय शिव
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर (निथो), हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
संजय शिव ने इस कैलकुलेटर और 100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

गर्मी का हस्तांतरण कैलक्युलेटर्स

हीट रिजेक्शन फैक्टर
​ LaTeX ​ जाओ ताप अस्वीकृति कारक = (प्रशीतन क्षमता+कंप्रेसर का काम पूरा हुआ)/प्रशीतन क्षमता
कंडेनसर पर भार दिया गया प्रशीतन क्षमता
​ LaTeX ​ जाओ प्रशीतन क्षमता = कंडेनसर पर लोड-कंप्रेसर का काम पूरा हुआ
कंडेनसर पर लोड
​ LaTeX ​ जाओ कंडेनसर पर लोड = प्रशीतन क्षमता+कंप्रेसर का काम पूरा हुआ
COP दिया गया हीट रिजेक्शन फैक्टर
​ LaTeX ​ जाओ ताप अस्वीकृति कारक = 1+(1/रेफ्रिजरेटर का प्रदर्शन गुणांक)

ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है सूत्र

​LaTeX ​जाओ
गर्मी का हस्तांतरण = (ऊष्मीय चालकता*सतह क्षेत्रफल*(बाहरी सतह का तापमान-अंदर की सतह का तापमान))/ट्यूब की मोटाई
q = (k*SA*(T2-T3))/x

ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है की गणना कैसे करें?

ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया ऊष्मीय चालकता (k), तापीय चालकता निर्दिष्ट पदार्थ से गुजरने वाली ऊष्मा की दर है, जिसे प्रति इकाई दूरी पर एक डिग्री के तापमान प्रवणता के साथ एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। के रूप में, सतह क्षेत्रफल (SA), किसी त्रि-आयामी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी प्रत्येक भुजा के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग होता है। के रूप में, बाहरी सतह का तापमान (T2), बाहरी सतह का तापमान ट्यूब की बाहरी सतह का तापमान है। के रूप में, अंदर की सतह का तापमान (T3), अंदरूनी सतह का तापमान ट्यूब की अंदरूनी सतह का तापमान है। के रूप में & ट्यूब की मोटाई (x), ट्यूब की मोटाई गेज संख्या द्वारा परिभाषित ट्यूब की मोटाई है। के रूप में डालें। कृपया ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है गणना

ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है कैलकुलेटर, गर्मी का हस्तांतरण की गणना करने के लिए Heat Transfer = (ऊष्मीय चालकता*सतह क्षेत्रफल*(बाहरी सतह का तापमान-अंदर की सतह का तापमान))/ट्यूब की मोटाई का उपयोग करता है। ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है q को ऊष्मा स्थानांतरण ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह की ओर होता है। सूत्र को ट्यूब की बाहरी और आंतरिक सतहों के बीच ऊष्मा प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दो सतहों के बीच तापीय चालकता, सतह क्षेत्र और तापमान अंतर से प्रभावित होती है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 130.304 = (10.18*1.04*(310-302))/11.233. आप और अधिक ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है क्या है?
ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है ऊष्मा स्थानांतरण ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह की ओर होता है। सूत्र को ट्यूब की बाहरी और आंतरिक सतहों के बीच ऊष्मा प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दो सतहों के बीच तापीय चालकता, सतह क्षेत्र और तापमान अंतर से प्रभावित होती है। है और इसे q = (k*SA*(T2-T3))/x या Heat Transfer = (ऊष्मीय चालकता*सतह क्षेत्रफल*(बाहरी सतह का तापमान-अंदर की सतह का तापमान))/ट्यूब की मोटाई के रूप में दर्शाया जाता है।
ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है की गणना कैसे करें?
ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है को ऊष्मा स्थानांतरण ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह की ओर होता है। सूत्र को ट्यूब की बाहरी और आंतरिक सतहों के बीच ऊष्मा प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दो सतहों के बीच तापीय चालकता, सतह क्षेत्र और तापमान अंतर से प्रभावित होती है। Heat Transfer = (ऊष्मीय चालकता*सतह क्षेत्रफल*(बाहरी सतह का तापमान-अंदर की सतह का तापमान))/ट्यूब की मोटाई q = (k*SA*(T2-T3))/x के रूप में परिभाषित किया गया है। ट्यूब की बाहरी सतह से अंदर की सतह पर हीट ट्रांसफर होता है की गणना करने के लिए, आपको ऊष्मीय चालकता (k), सतह क्षेत्रफल (SA), बाहरी सतह का तापमान (T2), अंदर की सतह का तापमान (T3) & ट्यूब की मोटाई (x) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको तापीय चालकता निर्दिष्ट पदार्थ से गुजरने वाली ऊष्मा की दर है, जिसे प्रति इकाई दूरी पर एक डिग्री के तापमान प्रवणता के साथ एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है।, किसी त्रि-आयामी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी प्रत्येक भुजा के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग होता है।, बाहरी सतह का तापमान ट्यूब की बाहरी सतह का तापमान है।, अंदरूनी सतह का तापमान ट्यूब की अंदरूनी सतह का तापमान है। & ट्यूब की मोटाई गेज संख्या द्वारा परिभाषित ट्यूब की मोटाई है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
गर्मी का हस्तांतरण की गणना करने के कितने तरीके हैं?
गर्मी का हस्तांतरण ऊष्मीय चालकता (k), सतह क्षेत्रफल (SA), बाहरी सतह का तापमान (T2), अंदर की सतह का तापमान (T3) & ट्यूब की मोटाई (x) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • गर्मी का हस्तांतरण = समग्र ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*सतह क्षेत्रफल*तापमान अंतराल
  • गर्मी का हस्तांतरण = तापमान अंतराल/थर्मल रेज़िज़टेंस
  • गर्मी का हस्तांतरण = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*क्षेत्र*(वाष्प संघनक फिल्म तापमान-बाहरी सतह का तापमान)
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