Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de transferência de calor = 283.2*Área*((Excesso de temperatura)^(3))*((Pressão)^(4/3))
qrate = 283.2*A*((ΔTx)^(3))*((pHT)^(4/3))
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de transferência de calor - (Medido em Joule por segundo) - A taxa de transferência de calor é definida como a quantidade de calor transferida por unidade de tempo no material.
Área - (Medido em Metro quadrado) - A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um objeto.
Excesso de temperatura - (Medido em Kelvin) - O excesso de temperatura é definido como a diferença de temperatura entre a fonte de calor e a temperatura de saturação do fluido.
Pressão - (Medido em Pascal) - Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área: 5 Metro quadrado --> 5 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Excesso de temperatura: 2.25 Graus Celsius --> 2.25 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
Pressão: 3E-08 Megapascal --> 0.03 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
qrate = 283.2*A*((ΔTx)^(3))*((pHT)^(4/3)) --> 283.2*5*((2.25)^(3))*((0.03)^(4/3))
Avaliando ... ...
qrate = 150.350824477779
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
150.350824477779 Joule por segundo -->150.350824477779 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
150.350824477779 150.3508 Watt <-- Taxa de transferência de calor
(Cálculo concluído em 00.010 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Ayush gupta
Escola Universitária de Tecnologia Química-USCT (GGSIPU), Nova Delhi
Ayush gupta criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Fórmulas importantes do número de condensação, coeficiente médio de transferência de calor e fluxo de calor Calculadoras

Número de condensação dado o número de Reynolds
​ LaTeX ​ Vai Número de condensação = ((Constante para Número de Condensação)^(4/3))*(((4*sin(Ângulo de inclinação)*((Área de Seção Transversal de Fluxo/Perímetro Molhado)))/(Comprimento da placa))^(1/3))*((Número de Reynolds do filme)^(-1/3))
Número de condensação
​ LaTeX ​ Vai Número de condensação = (Coeficiente médio de transferência de calor)*((((Viscosidade do Filme)^2)/((Condutividade térmica^3)*(Densidade do Filme Líquido)*(Densidade do Filme Líquido-Densidade de Vapor)*[g]))^(1/3))
Número de Condensação para Cilindro Horizontal
​ LaTeX ​ Vai Número de condensação = 1.514*((Número de Reynolds do filme)^(-1/3))
Número de Condensação para Placa Vertical
​ LaTeX ​ Vai Número de condensação = 1.47*((Número de Reynolds do filme)^(-1/3))

Ebulição Calculadoras

Fluxo de calor crítico por Zuber
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de Calor Crítico = ((0.149*Entalpia de Vaporização do Líquido*Densidade de Vapor)*(((Tensão superficial*[g])*(Densidade do Líquido-Densidade de Vapor))/(Densidade de Vapor^2))^(1/4))
Correlação para Fluxo de Calor proposta por Mostinski
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de Transferência de Calor para Ebulição de Nucleados = 0.00341*(Pressão Crítica^2.3)*(Excesso de Temperatura na Ebulição de Nucleados^2.33)*(Pressão Reduzida^0.566)
Coeficiente de transferência de calor para ebulição local por convecção forçada dentro de tubos verticais
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de calor para convecção forçada = (2.54*((Excesso de temperatura)^3)*exp((Pressão do Sistema em Tubos Verticais)/1.551))
Excesso de temperatura em ebulição
​ LaTeX ​ Vai Excesso de temperatura na transferência de calor = Temperatura da superfície-Temperatura de saturação

Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Fórmula

​LaTeX ​Vai
Taxa de transferência de calor = 283.2*Área*((Excesso de temperatura)^(3))*((Pressão)^(4/3))
qrate = 283.2*A*((ΔTx)^(3))*((pHT)^(4/3))
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