Caduta di pressione nello scambiatore di calore a piastre in base al numero di Reynolds Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Caduta di pressione della piastra = 8*(0.6*(Numero di Rinoldo^(-0.3)))*(Lunghezza del percorso/Diametro equivalente)*(Densità del fluido*(Velocità del canale^2)/2)
ΔPp = 8*(0.6*(Re^(-0.3)))*(Lp/De)*(ρfluid*(up^2)/2)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Caduta di pressione della piastra - (Misurato in Pascal) - La caduta di pressione della piastra si riferisce alla perdita di pressione del fluido mentre il fluido scorre attraverso i canali formati dalle piastre.
Numero di Rinoldo - Il numero di Reynold è definito come il rapporto tra la forza inerziale e la forza viscosa del fluido.
Lunghezza del percorso - (Misurato in Metro) - La lunghezza del percorso si riferisce alla distanza percorsa dal fluido tra le piastre. Rappresenta la lunghezza del percorso del flusso all'interno dei canali dello scambiatore di calore formati da piastre adiacenti.
Diametro equivalente - (Misurato in Metro) - Il diametro equivalente rappresenta una singola lunghezza caratteristica che tiene conto della forma della sezione trasversale e del percorso del flusso di un canale o condotto non circolare o di forma irregolare.
Densità del fluido - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del fluido è definita come il rapporto tra la massa di un dato fluido rispetto al volume che occupa.
Velocità del canale - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del canale si riferisce alla velocità media del fluido che scorre attraverso i canali formati da piastre adiacenti.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Rinoldo: 23.159 --> Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del percorso: 631.47 Millimetro --> 0.63147 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Diametro equivalente: 16.528 Millimetro --> 0.016528 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Densità del fluido: 995 Chilogrammo per metro cubo --> 995 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità del canale: 1.845 Metro al secondo --> 1.845 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔPp = 8*(0.6*(Re^(-0.3)))*(Lp/De)*(ρfluid*(up^2)/2) --> 8*(0.6*(23.159^(-0.3)))*(0.63147/0.016528)*(995*(1.845^2)/2)
Valutare ... ...
ΔPp = 120988.346458467
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
120988.346458467 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
120988.346458467 120988.3 Pascal <-- Caduta di pressione della piastra
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

Formule di base per la progettazione di scambiatori di calore Calcolatrici

Diametro equivalente per passo triangolare nello scambiatore di calore
​ Partire Diametro equivalente = (1.10/Diametro esterno del tubo)*((Passo del tubo^2)-0.917*(Diametro esterno del tubo^2))
Diametro equivalente per passo quadrato nello scambiatore di calore
​ Partire Diametro equivalente = (1.27/Diametro esterno del tubo)*((Passo del tubo^2)-0.785*(Diametro esterno del tubo^2))
Numero di tubi nella fila centrale dati il diametro del fascio e il passo dei tubi
​ Partire Numero di tubi nella fila verticale di tubi = Diametro del fascio/Passo del tubo
Numero di deflettori nello scambiatore di calore a fascio tubiero
​ Partire Numero di deflettori = (Lunghezza del tubo/Spaziatura del deflettore)-1

Caduta di pressione nello scambiatore di calore a piastre in base al numero di Reynolds Formula

Caduta di pressione della piastra = 8*(0.6*(Numero di Rinoldo^(-0.3)))*(Lunghezza del percorso/Diametro equivalente)*(Densità del fluido*(Velocità del canale^2)/2)
ΔPp = 8*(0.6*(Re^(-0.3)))*(Lp/De)*(ρfluid*(up^2)/2)
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