Efficacia dello scambiatore di calore nel flusso incrociato quando entrambi i fluidi non sono miscelati Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficacia dello scambiatore di calore = 1-exp((exp(-1*Numero di unità di trasferimento*Rapporto di capacità termica*(Numero di unità di trasferimento^-0.22))-1)/Rapporto di capacità termica*(Numero di unità di trasferimento^-0.22))
ϵ = 1-exp((exp(-1*NTU*C*(NTU^-0.22))-1)/C*(NTU^-0.22))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
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.
Numero di unità di trasferimento - Il numero di unità di trasferimento è una misura adimensionale che indica l'efficienza di uno scambiatore di calore nel trasferire calore tra due fluidi.
Rapporto di capacità termica - Il rapporto di capacità termica è il rapporto tra la capacità termica di una sostanza a pressione costante e quella a volume costante, che influenza le prestazioni termiche negli scambiatori di calore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di unità di trasferimento: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Rapporto di capacità termica: 0.5 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ϵ = 1-exp((exp(-1*NTU*C*(NTU^-0.22))-1)/C*(NTU^-0.22)) --> 1-exp((exp(-1*12*0.5*(12^-0.22))-1)/0.5*(12^-0.22))
Valutare ... ...
ϵ = 0.674316019393326
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.674316019393326 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.674316019393326 0.674316 <-- 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 Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ 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 dello scambiatore di calore nel flusso incrociato quando entrambi i fluidi non sono miscelati Formula

​LaTeX ​Partire
Efficacia dello scambiatore di calore = 1-exp((exp(-1*Numero di unità di trasferimento*Rapporto di capacità termica*(Numero di unità di trasferimento^-0.22))-1)/Rapporto di capacità termica*(Numero di unità di trasferimento^-0.22))
ϵ = 1-exp((exp(-1*NTU*C*(NTU^-0.22))-1)/C*(NTU^-0.22))

Qual è l'efficacia dello scambiatore di calore?

L'efficacia in uno scambiatore di calore è il rapporto tra il trasferimento di calore effettivo e il massimo trasferimento di calore possibile tra i due fluidi. Indica quanto efficientemente funziona lo scambiatore di calore rispetto al suo potenziale teorico. Una maggiore efficacia significa migliori prestazioni termiche, che sono fondamentali per ottimizzare l'uso di energia in applicazioni come raffreddamento, riscaldamento e processi industriali.

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