भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
द्रव्यमान प्रवाह दर = (संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*सतह क्षेत्रफल*बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी)/(द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*स्थान कारक)
m = (hConv*SA*x)/(c*E)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
द्रव्यमान प्रवाह दर - (में मापा गया किलोग्राम/सेकंड) - द्रव्यमान प्रवाह दर, किसी निश्चित सतह से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले द्रव्यमान की मात्रा है, जो ऊष्मा एक्सचेंजर्स और द्रव गतिशीलता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण 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 ऊष्मा एक्सचेंजर्स की दक्षता को प्रभावित करता है।
सतह क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - सतह क्षेत्र, आसपास के वातावरण के संपर्क में आने वाला कुल क्षेत्र है, जो ताप एक्सचेंजर्स में ताप स्थानांतरण दक्षता को प्रभावित करता है तथा समग्र प्रणाली प्रदर्शन को प्रभावित करता है।
बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी - (में मापा गया मीटर) - बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी, निर्देशांक प्रणाली में निर्दिष्ट बिंदु से ऊर्ध्वाधर अक्ष तक की सीधी रेखा माप है, जो ताप एक्सचेंजर डिजाइन में प्रासंगिक है।
द्रव की विशिष्ट ऊष्मा - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, द्रव के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
स्थान कारक - स्थान कारक एक पैरामीटर है जो ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण अनुप्रयोगों में हीट एक्सचेंजर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली विशिष्ट स्थिति और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 0.51 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 0.51 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सतह क्षेत्रफल: 18 वर्ग मीटर --> 18 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी: 1.5 मीटर --> 1.5 मीटर 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
स्थान कारक: 0.1125 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
m = (hConv*SA*x)/(c*E) --> (0.51*18*1.5)/(10*0.1125)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
m = 12.24
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
12.24 किलोग्राम/सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
12.24 किलोग्राम/सेकंड <-- द्रव्यमान प्रवाह दर
(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 भौतिक पैरामीटर कैलक्युलेटर्स

शीत द्रव का द्रव्यमान दर
​ LaTeX ​ जाओ ठंडे तरल पदार्थ की द्रव्यमान प्रवाह दर = (हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता*न्यूनतम ताप क्षमता/ठण्डे तरल पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा)*(1/((ठंडे तरल पदार्थ का निकास तापमान-ठंडे तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान)/(गर्म तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान-ठंडे तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान)))
गर्म द्रव का द्रव्यमान दर
​ LaTeX ​ जाओ गर्म तरल पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाह दर = (हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता*न्यूनतम ताप क्षमता/गर्म द्रव की विशिष्ट ऊष्मा)*(1/((गर्म तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान-ठंडे तरल पदार्थ का निकास तापमान)/(गर्म तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान-ठंडे तरल पदार्थ का प्रवेश तापमान)))
हीट एक्सचेंजर में सुधार कारक
​ LaTeX ​ जाओ सुधार कारक = ऊष्मा का आदान-प्रदान/(समग्र ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*क्षेत्र*लघुगणकीय माध्य तापमान अंतर)
हीट एक्सचेंजर का क्षेत्र
​ LaTeX ​ जाओ क्षेत्र = ऊष्मा का आदान-प्रदान/(समग्र ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*लघुगणकीय माध्य तापमान अंतर*सुधार कारक)

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह सूत्र

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

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 द्रव का द्रव्यमान प्रवाह की गणना कैसे करें?

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hConv), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण दर का माप है, जो ऊष्मा एक्सचेंजर्स की दक्षता को प्रभावित करता है। के रूप में, सतह क्षेत्रफल (SA), सतह क्षेत्र, आसपास के वातावरण के संपर्क में आने वाला कुल क्षेत्र है, जो ताप एक्सचेंजर्स में ताप स्थानांतरण दक्षता को प्रभावित करता है तथा समग्र प्रणाली प्रदर्शन को प्रभावित करता है। के रूप में, बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी (x), बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी, निर्देशांक प्रणाली में निर्दिष्ट बिंदु से ऊर्ध्वाधर अक्ष तक की सीधी रेखा माप है, जो ताप एक्सचेंजर डिजाइन में प्रासंगिक है। के रूप में, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा (c), द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, द्रव के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में & स्थान कारक (E), स्थान कारक एक पैरामीटर है जो ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण अनुप्रयोगों में हीट एक्सचेंजर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली विशिष्ट स्थिति और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखता है। के रूप में डालें। कृपया भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह गणना

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह कैलकुलेटर, द्रव्यमान प्रवाह दर की गणना करने के लिए Mass Flow Rate = (संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*सतह क्षेत्रफल*बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी)/(द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*स्थान कारक) का उपयोग करता है। भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह m को भंडारण प्रकार के हीट एक्सचेंजर में द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर सूत्र को प्रति इकाई समय में हीट एक्सचेंजर के माध्यम से गुजरने वाले द्रव की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गर्मी हस्तांतरण दक्षता और सिस्टम प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 12.24 = (0.51*18*1.5)/(10*0.1125). आप और अधिक भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह क्या है?
भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह भंडारण प्रकार के हीट एक्सचेंजर में द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर सूत्र को प्रति इकाई समय में हीट एक्सचेंजर के माध्यम से गुजरने वाले द्रव की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गर्मी हस्तांतरण दक्षता और सिस्टम प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। है और इसे m = (hConv*SA*x)/(c*E) या Mass Flow Rate = (संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*सतह क्षेत्रफल*बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी)/(द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*स्थान कारक) के रूप में दर्शाया जाता है।
भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह की गणना कैसे करें?
भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह को भंडारण प्रकार के हीट एक्सचेंजर में द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर सूत्र को प्रति इकाई समय में हीट एक्सचेंजर के माध्यम से गुजरने वाले द्रव की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गर्मी हस्तांतरण दक्षता और सिस्टम प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। Mass Flow Rate = (संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*सतह क्षेत्रफल*बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी)/(द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*स्थान कारक) m = (hConv*SA*x)/(c*E) के रूप में परिभाषित किया गया है। भंडारण प्रकार हीट एक्सचेंजर में द्रव का द्रव्यमान प्रवाह की गणना करने के लिए, आपको संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hConv), सतह क्षेत्रफल (SA), बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी (x), द्रव की विशिष्ट ऊष्मा (c) & स्थान कारक (E) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण दर का माप है, जो ऊष्मा एक्सचेंजर्स की दक्षता को प्रभावित करता है।, सतह क्षेत्र, आसपास के वातावरण के संपर्क में आने वाला कुल क्षेत्र है, जो ताप एक्सचेंजर्स में ताप स्थानांतरण दक्षता को प्रभावित करता है तथा समग्र प्रणाली प्रदर्शन को प्रभावित करता है।, बिंदु से YY अक्ष तक की दूरी, निर्देशांक प्रणाली में निर्दिष्ट बिंदु से ऊर्ध्वाधर अक्ष तक की सीधी रेखा माप है, जो ताप एक्सचेंजर डिजाइन में प्रासंगिक है।, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, द्रव के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। & स्थान कारक एक पैरामीटर है जो ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण अनुप्रयोगों में हीट एक्सचेंजर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली विशिष्ट स्थिति और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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