Effectiviteit van warmtewisselaar met één shell pass en 2, 4, 6 buis pass Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Effectiviteit van warmtewisselaar = 1/(2*(1+Warmtecapaciteitsverhouding+((1+(Warmtecapaciteitsverhouding^2))^0.5)*((1+exp(-Aantal overdrachtseenheden*((1+(Warmtecapaciteitsverhouding^2))^0.5))/(1-exp(-Aantal overdrachtseenheden*((1+(Warmtecapaciteitsverhouding^2))^0.5)))))))
ϵ = 1/(2*(1+C+((1+(C^2))^0.5)*((1+exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))/(1-exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5)))))))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
exp - In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)
Variabelen gebruikt
Effectiviteit van warmtewisselaar - De effectiviteit van de warmtewisselaar is een maatstaf voor hoe efficiënt een warmtewisselaar warmte overdraagt in vergelijking met de maximaal mogelijke warmteoverdracht.
Warmtecapaciteitsverhouding - De warmtecapaciteitsverhouding is de verhouding tussen de warmtecapaciteit van een stof bij constante druk en die bij constant volume, en beïnvloedt de thermische prestaties in warmtewisselaars.
Aantal overdrachtseenheden - Het aantal overdrachtseenheden is een dimensieloze maatstaf die de efficiëntie van een warmtewisselaar aangeeft bij het overbrengen van warmte tussen twee vloeistoffen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Warmtecapaciteitsverhouding: 0.5 --> Geen conversie vereist
Aantal overdrachtseenheden: 12 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ϵ = 1/(2*(1+C+((1+(C^2))^0.5)*((1+exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))/(1-exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))))))) --> 1/(2*(1+0.5+((1+(0.5^2))^0.5)*((1+exp(-12*((1+(0.5^2))^0.5))/(1-exp(-12*((1+(0.5^2))^0.5)))))))
Evalueren ... ...
ϵ = 0.19098288406163
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.19098288406163 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.19098288406163 0.190983 <-- Effectiviteit van warmtewisselaar
(Berekening voltooid in 00.004 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 Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

Effectiviteit Rekenmachines

Effectiviteit van dubbele pijp tegenstroom warmtewisselaar
​ LaTeX ​ Gaan Effectiviteit van warmtewisselaar = (1-exp(-1*Aantal overdrachtseenheden*(1-Warmtecapaciteitsverhouding)))/(1-Warmtecapaciteitsverhouding*exp(-1*Aantal overdrachtseenheden*(1-Warmtecapaciteitsverhouding)))
Effectiviteit NTU-methode
​ LaTeX ​ Gaan Effectiviteit van warmtewisselaar = Warmte uitgewisseld/(Kleinere waarde*(Ingangstemperatuur van hete vloeistof-Ingangstemperatuur van koude vloeistof))
Effectiviteit in dubbele pijp parallelstroom warmtewisselaar
​ LaTeX ​ Gaan Effectiviteit van warmtewisselaar = (1-exp(-1*Aantal overdrachtseenheden*(1+Warmtecapaciteitsverhouding)))/(1+Warmtecapaciteitsverhouding)
Effectiviteit van dubbelpijps tegenstroomwarmtewisselaar gegeven C gelijk aan 1
​ LaTeX ​ Gaan Effectiviteit van warmtewisselaar = Aantal overdrachtseenheden/(1+Aantal overdrachtseenheden)

Effectiviteit van warmtewisselaar met één shell pass en 2, 4, 6 buis pass Formule

​LaTeX ​Gaan
Effectiviteit van warmtewisselaar = 1/(2*(1+Warmtecapaciteitsverhouding+((1+(Warmtecapaciteitsverhouding^2))^0.5)*((1+exp(-Aantal overdrachtseenheden*((1+(Warmtecapaciteitsverhouding^2))^0.5))/(1-exp(-Aantal overdrachtseenheden*((1+(Warmtecapaciteitsverhouding^2))^0.5)))))))
ϵ = 1/(2*(1+C+((1+(C^2))^0.5)*((1+exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5))/(1-exp(-NTU*((1+(C^2))^0.5)))))))

Wat is Prallel Flow?

Parallelle stroming in warmtewisselaars treedt op wanneer twee vloeistoffen in dezelfde richting door de wisselaar stromen. In deze opstelling neemt het temperatuurverschil tussen de vloeistoffen af over de lengte van de wisselaar, wat leidt tot minder efficiënte warmteoverdracht in vergelijking met tegenstroom. Parallelle stroming is eenvoudiger te ontwerpen en wordt gebruikt in toepassingen waar matige warmteoverdrachtsefficiëntie acceptabel is.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!