Transferência de calor por condução na base Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa de transferência de calor condutiva = (Condutividade térmica da aleta*Área da secção transversal*Perímetro da barbatana*Coeficiente de transferência de calor convectivo)^0.5*(Temperatura base-Temperatura ambiente)
Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta)
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa de transferência de calor condutiva - (Medido em Watt) - A Taxa de Transferência de Calor Condutiva é a medida da transferência de energia térmica através de um material devido a diferenças de temperatura, essencial para entender o desempenho térmico em diversas aplicações.
Condutividade térmica da aleta - (Medido em Watt por Metro por K) - A condutividade térmica da aleta é uma medida da capacidade de uma aleta de conduzir calor, melhorando a eficiência da transferência de calor em sistemas térmicos.
Área da secção transversal - (Medido em Metro quadrado) - A área da seção transversal é a área de uma superfície de corte através de um objeto sólido, influenciando o fluxo de fluido e a transferência de calor em aplicações termodinâmicas.
Perímetro da barbatana - (Medido em Metro) - O perímetro da aleta é o comprimento total ao redor da borda externa de uma aleta, o que melhora a transferência de calor em sistemas térmicos.
Coeficiente de transferência de calor convectivo - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - O Coeficiente de Transferência de Calor Convectivo é uma medida da taxa de transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido em movimento, influenciando o desempenho térmico em diversas aplicações.
Temperatura base - (Medido em Kelvin) - A temperatura base é a temperatura de referência usada em cálculos de transferência de calor, influenciando a taxa de condução, convecção e radiação de calor em sistemas térmicos.
Temperatura ambiente - (Medido em Kelvin) - A temperatura ambiente é a temperatura do ambiente circundante, que influencia os processos de transferência de calor em sistemas mecânicos e afeta o desempenho térmico geral.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Condutividade térmica da aleta: 10.18 Watt por Metro por K --> 10.18 Watt por Metro por K Nenhuma conversão necessária
Área da secção transversal: 41 Metro quadrado --> 41 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Perímetro da barbatana: 0.046 Metro --> 0.046 Metro Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de transferência de calor convectivo: 30.17 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 30.17 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura base: 573 Kelvin --> 573 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura ambiente: 303 Kelvin --> 303 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta) --> (10.18*41*0.046*30.17)^0.5*(573-303)
Avaliando ... ...
Qfin = 6498.24606456542
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6498.24606456542 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
6498.24606456542 6498.246 Watt <-- Taxa de transferência de calor condutiva
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Dipto Mandal
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

Condução, Convecção e Radiação Calculadoras

Troca de calor por radiação devido ao arranjo geométrico
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de calor = Emissividade*Área da secção transversal*[Stefan-BoltZ]*Fator de forma*(Temperatura da superfície 1^(4)-Temperatura da superfície 2^(4))
Transferência de calor de acordo com a lei de Fourier
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de calor através de um corpo = -(Condutividade térmica da aleta*Área de superfície do fluxo de calor*Diferença de temperatura/Espessura do corpo)
Coeficiente de Transferência de Calor de Processos Convectivos
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de calor = Coeficiente de transferência de calor*(Temperatura da superfície-Temperatura de recuperação)
Resistência Térmica na Transferência de Calor por Convecção
​ LaTeX ​ Vai Resistência térmica = 1/(Área de superfície exposta*Coeficiente de transferência de calor por convecção)

Transferência de calor através da aleta Calculadoras

Coeficiente geral de transferência de calor
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente global de transferência de calor = Taxa de fluxo de calor/(Área*Diferença de temperatura média logarítmica)
Fluxo de calor necessário
​ LaTeX ​ Vai Taxa de fluxo de calor = Área*Coeficiente global de transferência de calor*Diferença de temperatura média logarítmica
Fluxo de massa de fluido no trocador de calor da aleta transversal
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de Massa = (Número de Reynolds(e)*Viscosidade do Fluido)/Diâmetro Equivalente
Número de Reynolds no trocador de calor
​ LaTeX ​ Vai Número de Reynolds = (Fluxo de Massa*Diâmetro Equivalente)/(Viscosidade do Fluido)

Transferência de calor por condução na base Fórmula

​LaTeX ​Vai
Taxa de transferência de calor condutiva = (Condutividade térmica da aleta*Área da secção transversal*Perímetro da barbatana*Coeficiente de transferência de calor convectivo)^0.5*(Temperatura base-Temperatura ambiente)
Qfin = (ko*Acs*Pf*h)^0.5*(to-ta)

O que são barbatanas?

As aletas são a superfície estendida que se projeta de uma superfície ou corpo e são destinadas a aumentar a taxa de transferência de calor entre a superfície e o fluido circundante, aumentando a área de transferência de calor.

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