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Der Wärmestrom ist die Wärmeübertragungsrate pro Flächeneinheit senkrecht zur Richtung des Wärmeflusses. Er wird mit dem Buchstaben „Q“ gekennzeichnet. Überprüfen Sie FAQs
Q=μf∆H([g](ρl-ρv)Y)0.5(ClΔTCs∆H(Pr)1.7)3.0
Q - Wärmefluss?μf - Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten?∆H - Änderung der Verdampfungsenthalpie?ρl - Dichte der Flüssigkeit?ρv - Dampfdichte?Y - Oberflächenspannung?Cl - Spezifische Wärme einer Flüssigkeit?ΔT - Übertemperatur?Cs - Konstante beim Blasensieden?Pr - Prandtl-Zahl?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?

Wärmefluss zum Kochen des Keimpools Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Wärmefluss zum Kochen des Keimpools aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmefluss zum Kochen des Keimpools aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmefluss zum Kochen des Keimpools aus:.

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Wärmefluss zum Kochen des Keimpools Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmefluss zum Kochen des Keimpools?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Q=μf∆H([g](ρl-ρv)Y)0.5(ClΔTCs∆H(Pr)1.7)3.0
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Q=8Pa*s500J/mol([g](4kg/m³-0.5kg/m³)21.8N/m)0.5(3J/(kg*K)12K0.55500J/mol(0.7)1.7)3.0
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Q=8Pa*s500J/mol(9.8066m/s²(4kg/m³-0.5kg/m³)21.8N/m)0.5(3J/(kg*K)12K0.55500J/mol(0.7)1.7)3.0
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Q=8500(9.8066(4-0.5)21.8)0.5(3120.55500(0.7)1.7)3.0
Nächster Schritt Auswerten
Q=69.4281385117412W/m²
Letzter Schritt Rundungsantwort
Q=69.4281W/m²

Wärmefluss zum Kochen des Keimpools Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Wärmefluss
Der Wärmestrom ist die Wärmeübertragungsrate pro Flächeneinheit senkrecht zur Richtung des Wärmeflusses. Er wird mit dem Buchstaben „Q“ gekennzeichnet.
Symbol: Q
Messung: WärmestromdichteEinheit: W/m²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten
Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist der Widerstand gegen die Bewegung einer Flüssigkeitsschicht über einer anderen.
Symbol: μf
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: Pa*s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Änderung der Verdampfungsenthalpie
Die Änderung der Verdampfungsenthalpie ist die Energiemenge (Enthalpie), die einer flüssigen Substanz hinzugefügt werden muss, um eine Menge dieser Substanz in ein Gas umzuwandeln.
Symbol: ∆H
Messung: Energie pro MolEinheit: J/mol
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte der Flüssigkeit
Die Dichte einer Flüssigkeit ist die Masse eines Volumeneinheits einer materiellen Substanz.
Symbol: ρl
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dampfdichte
Die Dampfdichte ist die Masse eines Volumeneinheits einer materiellen Substanz.
Symbol: ρv
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberflächenspannung
Die Oberflächenspannung ist die Oberfläche einer Flüssigkeit, die es dieser aufgrund der kohäsiven Natur ihrer Moleküle ermöglicht, einer äußeren Kraft zu widerstehen.
Symbol: Y
Messung: OberflächenspannungEinheit: N/m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Wärme einer Flüssigkeit
Die spezifische Wärmekapazität einer Flüssigkeit ist die Wärmemenge pro Masseneinheit, die erforderlich ist, um die Temperatur um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Symbol: Cl
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Übertemperatur
Als Übertemperatur bezeichnet man die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Sättigungstemperatur des Fluids.
Symbol: ΔT
Messung: TemperaturunterschiedEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Konstante beim Blasensieden
Konstante beim Blasensieden ist ein konstanter Term, der in der Gleichung des Blasensiedens verwendet wird.
Symbol: Cs
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Prandtl-Zahl
Die Prandtl-Zahl (Pr) oder Prandtl-Gruppe ist eine dimensionslose Zahl, benannt nach dem deutschen Physiker Ludwig Prandtl, definiert als das Verhältnis der Impulsdiffusionszahl zur Temperaturdiffusionszahl.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²

Andere Formeln zum Finden von Wärmefluss

​ge Konvektive Prozesse Wärmeübertragungskoeffizient
Q=ht(Tw-Taw)

Andere Formeln in der Kategorie Sieden

​ge Verdunstungsenthalpie zum Kochen des Keimpools
∆H=((1Q)μf([g](ρl-ρv)Y)0.5(ClΔTCs(Pr)1.7)3)0.5
​ge Kritischer Wärmefluss zum Kochen des Keimpools
Qc=0.18∆Hρv(Y[g](ρl-ρv)ρv2)0.25

Wie wird Wärmefluss zum Kochen des Keimpools ausgewertet?

Der Wärmefluss zum Kochen des Keimpools-Evaluator verwendet Heat Flux = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dampfdichte))/(Oberflächenspannung))^0.5*((Spezifische Wärme einer Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstante beim Blasensieden*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(Prandtl-Zahl)^1.7))^3.0, um Wärmefluss, Die Formel für den Wärmefluss zum Siedebad mit Blasenbildung ist definiert als die Menge an Wärmeenergie, die durch eine bestimmte Oberfläche fließt auszuwerten. Wärmefluss wird durch das Symbol Q gekennzeichnet.

Wie wird Wärmefluss zum Kochen des Keimpools mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmefluss zum Kochen des Keimpools zu verwenden, geben Sie Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten f), Änderung der Verdampfungsenthalpie (∆H), Dichte der Flüssigkeit l), Dampfdichte v), Oberflächenspannung (Y), Spezifische Wärme einer Flüssigkeit (Cl), Übertemperatur (ΔT), Konstante beim Blasensieden (Cs) & Prandtl-Zahl (Pr) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmefluss zum Kochen des Keimpools

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmefluss zum Kochen des Keimpools?
Die Formel von Wärmefluss zum Kochen des Keimpools wird als Heat Flux = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dampfdichte))/(Oberflächenspannung))^0.5*((Spezifische Wärme einer Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstante beim Blasensieden*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(Prandtl-Zahl)^1.7))^3.0 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 69.42814 = 8*500*(([g]*(4-0.5))/(21.8))^0.5*((3*12)/(0.55*500*(0.7)^1.7))^3.0.
Wie berechnet man Wärmefluss zum Kochen des Keimpools?
Mit Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten f), Änderung der Verdampfungsenthalpie (∆H), Dichte der Flüssigkeit l), Dampfdichte v), Oberflächenspannung (Y), Spezifische Wärme einer Flüssigkeit (Cl), Übertemperatur (ΔT), Konstante beim Blasensieden (Cs) & Prandtl-Zahl (Pr) können wir Wärmefluss zum Kochen des Keimpools mithilfe der Formel - Heat Flux = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(([g]*(Dichte der Flüssigkeit-Dampfdichte))/(Oberflächenspannung))^0.5*((Spezifische Wärme einer Flüssigkeit*Übertemperatur)/(Konstante beim Blasensieden*Änderung der Verdampfungsenthalpie*(Prandtl-Zahl)^1.7))^3.0 finden. Diese Formel verwendet auch Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Konstante(n).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Wärmefluss?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Wärmefluss-
  • Heat Flux=Heat Transfer Coefficient*(Surface Temperature-Recovery Temperature)OpenImg
Kann Wärmefluss zum Kochen des Keimpools negativ sein?
Ja, der in Wärmestromdichte gemessene Wärmefluss zum Kochen des Keimpools kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmefluss zum Kochen des Keimpools verwendet?
Wärmefluss zum Kochen des Keimpools wird normalerweise mit Watt pro Quadratmeter[W/m²] für Wärmestromdichte gemessen. Kilowatt pro Quadratmeter[W/m²], Watt pro Quadratzentimeter[W/m²], Watt pro Quadratzoll[W/m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmefluss zum Kochen des Keimpools gemessen werden kann.
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