Efficacia quando mc-cc è il valore minimo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficacia dello scambiatore di calore = (Portata di massa del fluido freddo*Calore specifico del fluido freddo/Valore minore)*((Temperatura di uscita del fluido freddo-Temperatura di ingresso del fluido freddo)/(Temperatura di ingresso del fluido caldo-Temperatura di ingresso del fluido freddo))
ϵ = (mc*cc/Cmin)*((TC2-TC1)/(TH1-TC1))
Questa formula utilizza 7 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.
Portata di massa del fluido freddo - (Misurato in Chilogrammo/Secondo) - La portata di massa del fluido freddo è la quantità di fluido freddo che passa attraverso un sistema per unità di tempo, fondamentale per analizzare le prestazioni dello scambiatore di calore.
Calore specifico del fluido freddo - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - Il calore specifico di un fluido freddo è la quantità di calore necessaria per aumentare di un grado Celsius la temperatura di un'unità di massa del fluido freddo.
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 uscita del fluido freddo - (Misurato in Kelvin) - La temperatura di uscita del fluido freddo è la temperatura alla quale il fluido freddo esce dallo scambiatore di calore, riflettendo l'assorbimento di calore dal fluido caldo.
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.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Portata di massa del fluido freddo: 500 Chilogrammo/Secondo --> 500 Chilogrammo/Secondo Nessuna conversione richiesta
Calore specifico del fluido freddo: 0.18 Joule per Chilogrammo per K --> 0.18 Joule per Chilogrammo per K Nessuna conversione richiesta
Valore minore: 30 --> Nessuna conversione richiesta
Temperatura di uscita del fluido freddo: 25 Kelvin --> 25 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura di ingresso del fluido freddo: 10 Kelvin --> 10 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura di ingresso del fluido caldo: 60 Kelvin --> 60 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ϵ = (mc*cc/Cmin)*((TC2-TC1)/(TH1-TC1)) --> (500*0.18/30)*((25-10)/(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 00.020 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 Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Efficacia Calcolatrici

Efficacia dello scambiatore di calore in controcorrente a doppio tubo
​ 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
​ 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
​ 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
​ Partire Efficacia dello scambiatore di calore = Numero di unità di trasferimento/(1+Numero di unità di trasferimento)

Efficacia quando mc-cc è il valore minimo Formula

​Partire
Efficacia dello scambiatore di calore = (Portata di massa del fluido freddo*Calore specifico del fluido freddo/Valore minore)*((Temperatura di uscita del fluido freddo-Temperatura di ingresso del fluido freddo)/(Temperatura di ingresso del fluido caldo-Temperatura di ingresso del fluido freddo))
ϵ = (mc*cc/Cmin)*((TC2-TC1)/(TH1-TC1))

Cos'è uno scambiatore di calore?

Uno scambiatore di calore è un sistema utilizzato per trasferire il calore tra due o più fluidi. Gli scambiatori di calore sono utilizzati sia nei processi di raffreddamento che di riscaldamento. I fluidi possono essere separati da una parete solida per impedire la miscelazione o possono essere a diretto contatto. Sono ampiamente utilizzati nel riscaldamento degli ambienti, nella refrigerazione, nel condizionamento dell'aria, nelle centrali elettriche, negli impianti chimici, negli impianti petrolchimici, nelle raffinerie di petrolio, nella lavorazione del gas naturale e nel trattamento delle acque reflue. Il classico esempio di uno scambiatore di calore si trova in un motore a combustione interna in cui un fluido circolante noto come liquido di raffreddamento del motore scorre attraverso le bobine del radiatore e l'aria scorre oltre le bobine, che raffredda il liquido di raffreddamento e riscalda l'aria in ingresso. Un altro esempio è il dissipatore di calore, che è uno scambiatore di calore passivo che trasferisce il calore generato da un dispositivo elettronico o meccanico a un mezzo fluido, spesso aria o un refrigerante liquido.

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