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Der gehäuseseitige Druckabfall ist definiert als die Verringerung des Drucks der Flüssigkeit, die auf der Gehäuseseite eines Wärmetauschers verteilt wurde. Überprüfen Sie FAQs
ΔPShell=0.58Jf(LTubeLBaffle)(DsDe)(ρfluid2)(Vf2)((μfluidμWall)-0.14)
ΔPShell - Druckabfall auf der Gehäuseseite?Jf - Reibungsfaktor?LTube - Länge des Rohrs?LBaffle - Schallwandabstand?Ds - Schalendurchmesser?De - Äquivalenter Durchmesser?ρfluid - Flüssigkeitsdichte?Vf - Flüssigkeitsgeschwindigkeit?μfluid - Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur?μWall - Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur?

Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite aus:.

34545.0594Edit=0.580.004Edit(4500Edit200Edit)(510Edit16.528Edit)(995Edit2)(2.5Edit2)((1.005Edit1.006Edit)-0.14)
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Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ΔPShell=0.58Jf(LTubeLBaffle)(DsDe)(ρfluid2)(Vf2)((μfluidμWall)-0.14)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ΔPShell=0.580.004(4500mm200mm)(510mm16.528mm)(995kg/m³2)(2.5m/s2)((1.005Pa*s1.006Pa*s)-0.14)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ΔPShell=0.580.004(4.5m0.2m)(0.51m0.0165m)(995kg/m³2)(2.5m/s2)((1.005Pa*s1.006Pa*s)-0.14)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ΔPShell=0.580.004(4.50.2)(0.510.0165)(9952)(2.52)((1.0051.006)-0.14)
Nächster Schritt Auswerten
ΔPShell=34545.0593986752Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
ΔPShell=34545.0594Pa

Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite Formel Elemente

Variablen
Druckabfall auf der Gehäuseseite
Der gehäuseseitige Druckabfall ist definiert als die Verringerung des Drucks der Flüssigkeit, die auf der Gehäuseseite eines Wärmetauschers verteilt wurde.
Symbol: ΔPShell
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reibungsfaktor
Der Reibungsfaktor ist eine dimensionslose Größe, die den Widerstand charakterisiert, dem eine Flüssigkeit beim Durchströmen eines Rohrs oder einer Leitung ausgesetzt ist.
Symbol: Jf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge des Rohrs
Die Rohrlänge ist die Länge, die bei der Wärmeübertragung in einem Wärmetauscher benötigt wird.
Symbol: LTube
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schallwandabstand
Der Leitblechabstand bezieht sich auf den Abstand zwischen benachbarten Leitblechen innerhalb des Wärmetauschers. Ihr Zweck besteht darin, Turbulenzen in der mantelseitigen Flüssigkeit zu erzeugen.
Symbol: LBaffle
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schalendurchmesser
Der Manteldurchmesser eines Wärmetauschers bezieht sich auf den Innendurchmesser des zylindrischen Mantels, der das Rohrbündel beherbergt.
Symbol: Ds
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Äquivalenter Durchmesser
Der äquivalente Durchmesser stellt eine einzelne charakteristische Länge dar, die die Querschnittsform und den Strömungsweg eines nicht kreisförmigen oder unregelmäßig geformten Kanals oder Kanals berücksichtigt.
Symbol: De
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsdichte
Die Flüssigkeitsdichte ist definiert als das Verhältnis der Masse einer bestimmten Flüssigkeit zum Volumen, das sie einnimmt.
Symbol: ρfluid
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsgeschwindigkeit
Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit ist definiert als die Geschwindigkeit, mit der Flüssigkeit in einem Rohr oder Rohr fließt.
Symbol: Vf
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur
Die Flüssigkeitsviskosität bei Volumentemperatur ist eine grundlegende Eigenschaft von Flüssigkeiten, die ihren Strömungswiderstand charakterisiert. Sie wird bei der Volumentemperatur der Flüssigkeit definiert.
Symbol: μfluid
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: Pa*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur
Die Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur wird als die Temperatur der Rohrwand oder Oberfläche definiert, mit der die Flüssigkeit in Kontakt kommt.
Symbol: μWall
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: Pa*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Druckabfall auf der Gehäuseseite

​ge Mantelseitiger Druckabfall im Wärmetauscher
ΔPShell=(8Jf(LTubeLBaffle)(DsDe))(ρfluid2)(Vf2)((μfluidμWall)-0.14)

Andere Formeln in der Kategorie Grundformeln für Wärmetauscherkonstruktionen

​ge Äquivalenter Durchmesser für quadratische Teilung im Wärmetauscher
De=(1.27DOuter)((PTube2)-0.785(DOuter2))
​ge Äquivalenter Durchmesser für Dreiecksteilung im Wärmetauscher
De=(1.10DOuter)((PTube2)-0.917(DOuter2))

Wie wird Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite ausgewertet?

Der Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite-Evaluator verwendet Shell Side Pressure Drop = 0.5*8*Reibungsfaktor*(Länge des Rohrs/Schallwandabstand)*(Schalendurchmesser/Äquivalenter Durchmesser)*(Flüssigkeitsdichte/2)*(Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)*((Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur)^-0.14), um Druckabfall auf der Gehäuseseite, Der Druckabfall des Dampfes in Kondensatoren gemäß der Formel „Dämpfe auf der Mantelseite“ ist definiert als die Differenz zwischen dem Einlassdruck und dem Auslassdruck des Dampfes, der im Wärmetauscher, der als Kondensator bezeichnet wird, kondensiert werden soll auszuwerten. Druckabfall auf der Gehäuseseite wird durch das Symbol ΔPShell gekennzeichnet.

Wie wird Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite zu verwenden, geben Sie Reibungsfaktor (Jf), Länge des Rohrs (LTube), Schallwandabstand (LBaffle), Schalendurchmesser (Ds), Äquivalenter Durchmesser (De), Flüssigkeitsdichte fluid), Flüssigkeitsgeschwindigkeit (Vf), Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur fluid) & Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur Wall) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite

Wie lautet die Formel zum Finden von Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite?
Die Formel von Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite wird als Shell Side Pressure Drop = 0.5*8*Reibungsfaktor*(Länge des Rohrs/Schallwandabstand)*(Schalendurchmesser/Äquivalenter Durchmesser)*(Flüssigkeitsdichte/2)*(Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)*((Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur)^-0.14) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 34545.06 = 0.5*8*0.004*(4.5/0.2)*(0.51/0.016528)*(995/2)*(2.5^2)*((1.005/1.006)^-0.14).
Wie berechnet man Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite?
Mit Reibungsfaktor (Jf), Länge des Rohrs (LTube), Schallwandabstand (LBaffle), Schalendurchmesser (Ds), Äquivalenter Durchmesser (De), Flüssigkeitsdichte fluid), Flüssigkeitsgeschwindigkeit (Vf), Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur fluid) & Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur Wall) können wir Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite mithilfe der Formel - Shell Side Pressure Drop = 0.5*8*Reibungsfaktor*(Länge des Rohrs/Schallwandabstand)*(Schalendurchmesser/Äquivalenter Durchmesser)*(Flüssigkeitsdichte/2)*(Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)*((Flüssigkeitsviskosität bei Massentemperatur/Flüssigkeitsviskosität bei Wandtemperatur)^-0.14) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Druckabfall auf der Gehäuseseite?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Druckabfall auf der Gehäuseseite-
  • Shell Side Pressure Drop=(8*Friction Factor*(Length of Tube/Baffle Spacing)*(Shell Diameter/Equivalent Diameter))*(Fluid Density/2)*(Fluid Velocity^2)*((Fluid Viscosity at Bulk Temperature/Fluid Viscosity at Wall Temperature)^-0.14)OpenImg
Kann Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite negativ sein?
NEIN, der in Druck gemessene Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite verwendet?
Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Druckabfall von Dampf in Kondensatoren bei Dampf auf der Mantelseite gemessen werden kann.
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