Efficacia metodo NTU Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficacia dello scambiatore di calore = Calore scambiato/(Valore minore*(Temperatura di ingresso del fluido caldo-Temperatura di ingresso del fluido freddo))
ϵ = Q/(Cmin*(TH1-TC1))
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Efficacia dello scambiatore di calore - L'efficacia dello scambiatore di calore è una misura dell'efficienza con cui uno scambiatore di calore trasferisce il calore rispetto al massimo trasferimento di calore possibile.
Calore scambiato - (Misurato in Watt) - Il calore scambiato è la quantità di energia termica trasferita tra i fluidi in uno scambiatore di calore, che riflette la sua efficienza nel trasferimento del calore.
Valore minore - Il valore più piccolo è il valore minore tra due misure di efficacia per gli scambiatori di calore e fornisce informazioni sull'efficienza delle prestazioni del sistema.
Temperatura di ingresso del fluido caldo - (Misurato in Kelvin) - La temperatura di ingresso del fluido caldo è la temperatura iniziale del fluido che entra in uno scambiatore di calore e ne influenza l'efficienza di trasferimento del calore e le prestazioni complessive.
Temperatura di ingresso del fluido freddo - (Misurato in Kelvin) - La temperatura di ingresso del fluido freddo è la temperatura iniziale del fluido che entra in uno scambiatore di calore e ne influenza le prestazioni termiche e l'efficacia complessiva nello scambio termico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Calore scambiato: 1350 Watt --> 1350 Watt Nessuna conversione richiesta
Valore minore: 30 --> Nessuna conversione richiesta
Temperatura di ingresso del fluido caldo: 60 Kelvin --> 60 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura di ingresso del fluido freddo: 10 Kelvin --> 10 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ϵ = Q/(Cmin*(TH1-TC1)) --> 1350/(30*(60-10))
Valutare ... ...
ϵ = 0.9
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.9 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.9 <-- Efficacia dello scambiatore di calore
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Efficacia Calcolatrici

Efficacia dello scambiatore di calore in controcorrente a doppio tubo
​ LaTeX ​ Partire Efficacia dello scambiatore di calore = (1-exp(-1*Numero di unità di trasferimento*(1-Rapporto di capacità termica)))/(1-Rapporto di capacità termica*exp(-1*Numero di unità di trasferimento*(1-Rapporto di capacità termica)))
Efficacia metodo NTU
​ LaTeX ​ Partire Efficacia dello scambiatore di calore = Calore scambiato/(Valore minore*(Temperatura di ingresso del fluido caldo-Temperatura di ingresso del fluido freddo))
Efficacia nello scambiatore di calore a doppio tubo a flusso parallelo
​ LaTeX ​ Partire Efficacia dello scambiatore di calore = (1-exp(-1*Numero di unità di trasferimento*(1+Rapporto di capacità termica)))/(1+Rapporto di capacità termica)
Efficacia dello scambiatore di calore a doppio tubo controcorrente dato C pari a 1
​ LaTeX ​ Partire Efficacia dello scambiatore di calore = Numero di unità di trasferimento/(1+Numero di unità di trasferimento)

Efficacia metodo NTU Formula

​LaTeX ​Partire
Efficacia dello scambiatore di calore = Calore scambiato/(Valore minore*(Temperatura di ingresso del fluido caldo-Temperatura di ingresso del fluido freddo))
ϵ = Q/(Cmin*(TH1-TC1))

Che cosa si intende per efficacia?

L'efficacia misura l'efficienza di uno scambiatore di calore nel trasferire il massimo calore possibile tra due fluidi. È definita come il rapporto tra il trasferimento di calore effettivo e il massimo trasferimento di calore possibile in condizioni ideali. L'efficacia aiuta a valutare le prestazioni degli scambiatori di calore, garantendo una progettazione e un funzionamento ottimali per l'efficienza energetica in applicazioni come sistemi HVAC, centrali elettriche e processi industriali.

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