Diâmetro equivalente do canal da aleta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diâmetro equivalente do canal da aleta = (4*(Distância entre as barbatanas*Distância entre o absorvedor e a placa inferior-Espessura da barbatana*Altura da barbatana))/(2*(Distância entre as barbatanas+Altura da barbatana))
de = (4*(W*L-δf*Lf))/(2*(W+Lf))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Diâmetro equivalente do canal da aleta - (Medido em Metro) - O diâmetro equivalente do canal da aleta é definido como a razão entre a área da seção transversal do canal da aleta e o perímetro molhado do canal da aleta.
Distância entre as barbatanas - (Medido em Metro) - Distância entre aletas é o espaço entre as aletas em um aquecedor solar de ar que facilita o fluxo de ar e a transferência de calor da placa absorvedora.
Distância entre o absorvedor e a placa inferior - (Medido em Metro) - A distância entre o absorvedor e a placa inferior é o vão entre a placa absorvedora e a placa inferior em um aquecedor solar de ar, afetando a transferência de calor e a eficiência.
Espessura da barbatana - (Medido em Metro) - Espessura da aleta é a dimensão da placa de metal em um aquecedor solar de ar que absorve a radiação solar para aquecer o ar que flui através dela.
Altura da barbatana - (Medido em Metro) - Altura das aletas é a distância vertical das aletas em um aquecedor solar de ar, que afeta a transferência de calor e a eficiência geral do sistema.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Distância entre as barbatanas: 30 Milímetro --> 0.03 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Distância entre o absorvedor e a placa inferior: 15 Milímetro --> 0.015 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Espessura da barbatana: 4 Milímetro --> 0.004 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Altura da barbatana: 12 Milímetro --> 0.012 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
de = (4*(W*L-δf*Lf))/(2*(W+Lf)) --> (4*(0.03*0.015-0.004*0.012))/(2*(0.03+0.012))
Avaliando ... ...
de = 0.0191428571428571
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0191428571428571 Metro -->19.1428571428571 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
19.1428571428571 19.14286 Milímetro <-- Diâmetro equivalente do canal da aleta
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

Aquecedor Solar de Ar Calculadoras

Coeficiente de transferência de calor eficaz para variação
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de calor efetivo = Coeficiente de transferência de calor convectivo da energia solar*(1+(2*Altura da barbatana*Eficácia das aletas*Coeficiente de transferência de calor convectivo da aleta solar)/(Distância entre as barbatanas*Coeficiente de transferência de calor convectivo da energia solar))+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*Coeficiente de transferência de calor convectivo do fundo solar)/(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente+Coeficiente de transferência de calor convectivo do fundo solar)
Coeficiente de transferência de calor eficaz
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de calor efetivo = Coeficiente de transferência de calor convectivo da energia solar+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*Coeficiente de transferência de calor convectivo do fundo solar)/(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente+Coeficiente de transferência de calor convectivo do fundo solar)
Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente = (4*[Stefan-BoltZ]*(Temperatura média da placa absorvedora+Temperatura média da placa abaixo)^3)/((1/Emissividade da superfície da placa absorvedora)+(1/Emissividade da superfície da placa inferior)-1*(8))
Fator de eficiência do coletor
​ LaTeX ​ Vai Fator de eficiência do coletor = (1+Coeficiente de Perda Geral/Coeficiente de transferência de calor efetivo)^-1

Diâmetro equivalente do canal da aleta Fórmula

​LaTeX ​Vai
Diâmetro equivalente do canal da aleta = (4*(Distância entre as barbatanas*Distância entre o absorvedor e a placa inferior-Espessura da barbatana*Altura da barbatana))/(2*(Distância entre as barbatanas+Altura da barbatana))
de = (4*(W*L-δf*Lf))/(2*(W+Lf))

Por que as barbatanas são usadas?

Aletas são usadas sempre que a área de superfície disponível for considerada insuficiente para transferir a quantidade necessária de calor com o gradiente de temperatura e o coeficiente de transferência de calor disponíveis.

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