Dichtheid van materiaal gegeven convectieve warmte en massaoverdrachtscoëfficiënt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dikte = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt)/(Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*Specifieke hitte*(Lewis-nummer^0.67))
ρ = (ht)/(kL*Qs*(Le^0.67))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Dikte - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van een materiaal toont de dichtheid van dat materiaal in een specifiek bepaald gebied. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
Warmteoverdrachtscoëfficiënt - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - De warmteoverdrachtscoëfficiënt is de snelheid van warmteoverdracht per oppervlakte-eenheid per Kelvin.
Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt - (Gemeten in Meter per seconde) - Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt is een functie van de geometrie van het systeem en de snelheid en eigenschappen van de vloeistof, vergelijkbaar met de warmteoverdrachtscoëfficiënt.
Specifieke hitte - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - De soortelijke warmte is de hoeveelheid warmte per massa-eenheid die nodig is om de temperatuur met één graad Celsius te laten stijgen.
Lewis-nummer - Het Lewisgetal is een dimensieloos getal dat wordt gedefinieerd als de verhouding tussen thermische diffusiviteit en massadiffusie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Warmteoverdrachtscoëfficiënt: 13.2 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 13.2 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt: 0.0045 Meter per seconde --> 0.0045 Meter per seconde Geen conversie vereist
Specifieke hitte: 120 Joule per kilogram per K --> 120 Joule per kilogram per K Geen conversie vereist
Lewis-nummer: 4.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ρ = (ht)/(kL*Qs*(Le^0.67)) --> (13.2)/(0.0045*120*(4.5^0.67))
Evalueren ... ...
ρ = 8.92334711375371
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
8.92334711375371 Kilogram per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
8.92334711375371 8.923347 Kilogram per kubieke meter <-- Dikte
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

Laminaire en turbulente stroming Rekenmachines

Dichtheid van materiaal gegeven convectieve warmte en massaoverdrachtscoëfficiënt
​ Gaan Dikte = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt)/(Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*Specifieke hitte*(Lewis-nummer^0.67))
Wrijvingsfactor in interne stroming
​ Gaan Wrijvingsfactor = (8*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*(Schmidt-nummer^0.67))/Vrije stroomsnelheid
Gemiddeld Sherwood-aantal gecombineerde laminaire en turbulente stroming
​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = ((0.037*(Reynolds getal^0.8))-871)*(Schmidt-nummer^0.333)
Weerstandscoëfficiënt van vlakke plaat in gecombineerde laminaire turbulente stroming
​ Gaan Sleepcoëfficiënt = 0.0571/(Reynolds getal^0.2)

Dichtheid van materiaal gegeven convectieve warmte en massaoverdrachtscoëfficiënt Formule

Dikte = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt)/(Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*Specifieke hitte*(Lewis-nummer^0.67))
ρ = (ht)/(kL*Qs*(Le^0.67))

Wat is convectieve massaoverdracht?

Massaoverdracht door convectie omvat het transport van materiaal tussen een grensoppervlak (zoals een vast of vloeibaar oppervlak) en een bewegend fluïdum of tussen twee relatief onmengbare, bewegende fluïda. Bij het type gedwongen convectie beweegt de vloeistof onder invloed van een externe kracht (drukverschil) zoals in het geval van overdracht van vloeistoffen door pompen en gassen door compressoren. Natuurlijke convectiestromen ontstaan als er een variatie in dichtheid is binnen de vloeistoffase. De variatie in dichtheid kan het gevolg zijn van temperatuurverschillen of relatief grote concentratieverschillen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!