Numero di Nusselt per tubi lisci Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di Nusselt = 0.027*Numero di Reynolds Diametro^0.8*Numero di Prandtl^0.333*(Viscosità dinamica a temperatura media/Viscosità dinamica alla temperatura della parete)^0.14
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μm/μw)^0.14
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Numero di Nusselt - Il numero di Nusselt è una grandezza adimensionale che rappresenta il rapporto tra il trasferimento di calore convettivo e quello conduttivo nel flusso di un fluido, indicando l'efficienza del trasferimento di calore.
Numero di Reynolds Diametro - Il numero di Reynolds Dia è una grandezza adimensionale utilizzata per prevedere i modelli di flusso nella meccanica dei fluidi, in particolare per il flusso turbolento nelle tubazioni in base al diametro.
Numero di Prandtl - Il numero di Prandtl è una grandezza adimensionale che mette in relazione la velocità di diffusione della quantità di moto con la velocità di diffusione termica nel flusso del fluido, indicando l'importanza relativa di questi processi.
Viscosità dinamica a temperatura media - La viscosità dinamica a temperatura media è una misura della resistenza di un fluido al flusso in condizioni turbolente e riflette il modo in cui la temperatura influenza le sue caratteristiche di flusso.
Viscosità dinamica alla temperatura della parete - La viscosità dinamica alla temperatura della parete è una misura della resistenza di un fluido al flusso alla temperatura della parete in condizioni di flusso turbolento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Reynolds Diametro: 1600 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di Prandtl: 0.7 --> Nessuna conversione richiesta
Viscosità dinamica a temperatura media: 0.0089 --> Nessuna conversione richiesta
Viscosità dinamica alla temperatura della parete: 0.0018 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μmw)^0.14 --> 0.027*1600^0.8*0.7^0.333*(0.0089/0.0018)^0.14
Valutare ... ...
Nu = 10.971192818057
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
10.971192818057 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
10.971192818057 10.97119 <-- Numero di Nusselt
(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!

Flusso turbolento Calcolatrici

Fattore di attrito per tubi grezzi
​ LaTeX ​ Partire Fattore di attrito = 1.325/((ln((Rugosità superficiale/3.7*Diametro)+(5.74/(Numero di Reynolds^0.9))))^2)
Fattore di attrito per Re maggiore di 2300
​ LaTeX ​ Partire Fattore di attrito = 0.25*(1.82*log10(Numero di Reynolds Diametro)-1.64)^-2
Fattore di attrito per Re maggiore di 10000
​ LaTeX ​ Partire Fattore di attrito = 0.184*Numero di Reynolds Diametro^(-0.2)
Fattore di attrito per flusso turbolento di transizione
​ LaTeX ​ Partire Fattore di attrito = 0.316*Numero di Reynolds Diametro^-0.25

Numero di Nusselt per tubi lisci Formula

​LaTeX ​Partire
Numero di Nusselt = 0.027*Numero di Reynolds Diametro^0.8*Numero di Prandtl^0.333*(Viscosità dinamica a temperatura media/Viscosità dinamica alla temperatura della parete)^0.14
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μm/μw)^0.14

Che cos'è il numero di Nusselt?

Il numero di Nusselt è una quantità adimensionale utilizzata nel trasferimento di calore per descrivere il rapporto tra trasferimento di calore convettivo e conduttivo attraverso un confine. Indica l'efficienza del trasferimento di calore in un sistema di flusso di fluidi, con valori più alti che rappresentano una convezione più efficace. Gli ingegneri utilizzano il numero di Nusselt per progettare e analizzare scambiatori di calore, sistemi di raffreddamento e processi termici per prestazioni ottimali.

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