संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
थर्मल रेज़िज़टेंस = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)
Rth = 1/(Ae*hco)
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
थर्मल रेज़िज़टेंस - (में मापा गया केल्विन/वाट) - तापीय प्रतिरोध किसी पदार्थ की ऊष्मा प्रवाह का प्रतिरोध करने की क्षमता का माप है, जो विभिन्न ताप स्थानांतरण प्रक्रियाओं में तापीय इन्सुलेशन की दक्षता को प्रभावित करता है।
उजागर सतह क्षेत्र - (में मापा गया वर्ग मीटर) - उजागर सतह क्षेत्र किसी सतह का वह कुल क्षेत्र है जो चालन, संवहन या विकिरण के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होता 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 की दक्षता का माप है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
उजागर सतह क्षेत्र: 11.1 वर्ग मीटर --> 11.1 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 12.870012 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 12.870012 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Rth = 1/(Ae*hco) --> 1/(11.1*12.870012)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Rth = 0.00700000047320003
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.00700000047320003 केल्विन/वाट --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.00700000047320003 0.007 केल्विन/वाट <-- थर्मल रेज़िज़टेंस
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई केतवथ श्रीनाथ
उस्मानिया विश्वविद्यालय (कहां), हैदराबाद
केतवथ श्रीनाथ ने इस कैलकुलेटर और 1000+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 1100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

उबलना कैलक्युलेटर्स

उबलते पूल से न्यूक्लियेट पूल तक ऊष्मा प्रवाहित करें
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = द्रव की गतिशील श्यानता*वाष्पीकरण एन्थैल्पी में परिवर्तन*(([g]*(द्रव का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(सतह तनाव))^0.5*((द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*अत्यधिक तापमान)/(न्यूक्लिएट उबलने में स्थिरांक*वाष्पीकरण एन्थैल्पी में परिवर्तन*(प्रांड्टल संख्या)^1.7))^3.0
न्यूक्लियेट पूल उबलने के लिए वाष्पीकरण का एंटिफेली
​ LaTeX ​ जाओ वाष्पीकरण एन्थैल्पी में परिवर्तन = ((1/गर्मी का प्रवाह)*द्रव की गतिशील श्यानता*(([g]*(द्रव का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(सतह तनाव))^0.5*((द्रव की विशिष्ट ऊष्मा*अत्यधिक तापमान)/(न्यूक्लिएट उबलने में स्थिरांक*(प्रांड्टल संख्या)^1.7))^3)^0.5
वाष्पीकरण की Enthalpy महत्वपूर्ण गर्मी प्रवाह दिया
​ LaTeX ​ जाओ वाष्पीकरण एन्थैल्पी में परिवर्तन = क्रिटिकल हीट फ्लक्स/(0.18*वाष्प का घनत्व*((सतह तनाव*[g]*(द्रव का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(वाष्प का घनत्व^2))^0.25)
उबलते पूल के लिए महत्वपूर्ण गर्मी प्रवाह
​ LaTeX ​ जाओ क्रिटिकल हीट फ्लक्स = 0.18*वाष्पीकरण एन्थैल्पी में परिवर्तन*वाष्प का घनत्व*((सतह तनाव*[g]*(द्रव का घनत्व-वाष्प का घनत्व))/(वाष्प का घनत्व^2))^0.25

हीट ट्रांसफर के तरीकों की मूल बातें कैलक्युलेटर्स

सिलेंडर के माध्यम से बहने वाली रेडियल हीट
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी = ऊष्मा की ऊष्मीय चालकता*2*pi*तापमान अंतराल*सिलेंडर की लंबाई/(ln(सिलेंडर का बाहरी त्रिज्या/सिलेंडर की भीतरी त्रिज्या))
समतल दीवार या सतह के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण
​ LaTeX ​ जाओ ताप प्रवाह दर = -ऊष्मा की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र*(बाहर का तापमान-अंदर का तापमान)/समतल सतह की चौड़ाई
रेडियेटिव हीट ट्रांसफर
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी = [Stefan-BoltZ]*शरीर की ऊपरी सतह पर*जियोमेट्रिक व्यू फैक्टर*(सतह का तापमान 1^4-सतह का तापमान 2^4)
विकिरण शरीर की कुल उत्सर्जक शक्ति
​ LaTeX ​ जाओ प्रति इकाई क्षेत्र उत्सर्जक शक्ति = (उत्सर्जन*(प्रभावी विकिरण तापमान)^4)*[Stefan-BoltZ]

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)

संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध सूत्र

​LaTeX ​जाओ
थर्मल रेज़िज़टेंस = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)
Rth = 1/(Ae*hco)

संवहन ताप अंतरण क्या है?

संवहन गर्मी हस्तांतरण, जिसे अक्सर बस संवहन के रूप में संदर्भित किया जाता है, तरल पदार्थों के संचलन द्वारा गर्मी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। संवहन आमतौर पर तरल पदार्थ और गैसों में गर्मी हस्तांतरण का प्रमुख रूप है। हालांकि अक्सर गर्मी हस्तांतरण की एक अलग विधि के रूप में चर्चा की जाती है, संवहन गर्मी हस्तांतरण में अज्ञात चालन (गर्मी प्रसार) और संवहन (थोक द्रव प्रवाह द्वारा गर्मी हस्तांतरण) की संयुक्त प्रक्रियाएं शामिल हैं।

संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध की गणना कैसे करें?

संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया उजागर सतह क्षेत्र (Ae), उजागर सतह क्षेत्र किसी सतह का वह कुल क्षेत्र है जो चालन, संवहन या विकिरण के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होता है। के रूप में & संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hco), संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण की दक्षता का माप है। के रूप में डालें। कृपया संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध गणना

संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध कैलकुलेटर, थर्मल रेज़िज़टेंस की गणना करने के लिए Thermal Resistance = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक) का उपयोग करता है। संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध Rth को संवहन ऊष्मा स्थानांतरण में ऊष्मीय प्रतिरोध एक अवधारणा है जिसका उपयोग किसी द्रव के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह के विरोध को मापने के लिए किया जाता है। यह एक सर्किट में विद्युत प्रतिरोध के अनुरूप है और प्रतिरोधों की एक श्रृंखला के रूप में उन्हें मानकर ऊष्मा स्थानांतरण समस्याओं के विश्लेषण को सरल बनाने में मदद करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.004505 = 1/(11.1*12.870012). आप और अधिक संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध क्या है?
संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध संवहन ऊष्मा स्थानांतरण में ऊष्मीय प्रतिरोध एक अवधारणा है जिसका उपयोग किसी द्रव के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह के विरोध को मापने के लिए किया जाता है। यह एक सर्किट में विद्युत प्रतिरोध के अनुरूप है और प्रतिरोधों की एक श्रृंखला के रूप में उन्हें मानकर ऊष्मा स्थानांतरण समस्याओं के विश्लेषण को सरल बनाने में मदद करता है। है और इसे Rth = 1/(Ae*hco) या Thermal Resistance = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक) के रूप में दर्शाया जाता है।
संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध की गणना कैसे करें?
संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध को संवहन ऊष्मा स्थानांतरण में ऊष्मीय प्रतिरोध एक अवधारणा है जिसका उपयोग किसी द्रव के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह के विरोध को मापने के लिए किया जाता है। यह एक सर्किट में विद्युत प्रतिरोध के अनुरूप है और प्रतिरोधों की एक श्रृंखला के रूप में उन्हें मानकर ऊष्मा स्थानांतरण समस्याओं के विश्लेषण को सरल बनाने में मदद करता है। Thermal Resistance = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक) Rth = 1/(Ae*hco) के रूप में परिभाषित किया गया है। संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध की गणना करने के लिए, आपको उजागर सतह क्षेत्र (Ae) & संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hco) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको उजागर सतह क्षेत्र किसी सतह का वह कुल क्षेत्र है जो चालन, संवहन या विकिरण के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होता है। & संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक एक ठोस सतह और गतिशील तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा स्थानांतरण की दक्षता का माप है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
थर्मल रेज़िज़टेंस की गणना करने के कितने तरीके हैं?
थर्मल रेज़िज़टेंस उजागर सतह क्षेत्र (Ae) & संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (hco) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • थर्मल रेज़िज़टेंस = (शरीर की मोटाई)/(पंख की ऊष्मीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र)
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