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Der durchschnittliche Kondensationskoeffizient ist der mittlere Wärmeübertragungskoeffizient, der sowohl die innere als auch die äußere Wärmeübertragung während der Kondensation berücksichtigt. Überprüfen Sie FAQs
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDiNtMf))13
haverage - Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient?kf - Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher?ρf - Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung?μ - Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur?ρV - Dichte des Dampfes?Di - Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher?Nt - Anzahl der Rohre im Wärmetauscher?Mf - Massendurchfluss im Wärmetauscher?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?π - Archimedes-Konstante?

Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren aus:.

653.9054Edit=0.9263.4Edit((995Edit1.005Edit)(995Edit-1.712Edit)9.8066(3.141611.5Edit360Edit14Edit))13
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Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDiNtMf))13
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³1.005Pa*s)(995kg/m³-1.712kg/m³)[g](π11.5mm36014kg/s))13
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³1.005Pa*s)(995kg/m³-1.712kg/m³)9.8066m/s²(3.141611.5mm36014kg/s))13
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³1.005Pa*s)(995kg/m³-1.712kg/m³)9.8066m/s²(3.14160.0115m36014kg/s))13
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
haverage=0.9263.4((9951.005)(995-1.712)9.8066(3.14160.011536014))13
Nächster Schritt Auswerten
haverage=653.905400595769W/m²*K
Letzter Schritt Rundungsantwort
haverage=653.9054W/m²*K

Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient
Der durchschnittliche Kondensationskoeffizient ist der mittlere Wärmeübertragungskoeffizient, der sowohl die innere als auch die äußere Wärmeübertragung während der Kondensation berücksichtigt.
Symbol: haverage
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher
Die Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher ist die Proportionalitätskonstante für den Wärmefluss während der Wärmeleitungsübertragung in einem Wärmetauscher.
Symbol: kf
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung
Die Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung ist definiert als das Verhältnis der Masse einer bestimmten Flüssigkeit zum Volumen, das sie einnimmt.
Symbol: ρf
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur
Die Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur im Wärmetauscher ist eine grundlegende Eigenschaft von Flüssigkeiten, die ihren Strömungswiderstand in einem Wärmetauscher charakterisiert.
Symbol: μ
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: Pa*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dichte des Dampfes
Die Dampfdichte ist definiert als das Verhältnis der Masse zum Dampfvolumen bei einer bestimmten Temperatur.
Symbol: ρV
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher
Der Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher ist der Innendurchmesser, an dem der Flüssigkeitsfluss stattfindet. Die Rohrdicke wird nicht berücksichtigt.
Symbol: Di
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Rohre im Wärmetauscher
Die Anzahl der Rohre im Wärmetauscher bezieht sich auf die Anzahl der einzelnen Rohre, die die Wärmeübertragungsoberfläche im Wärmetauscher bilden.
Symbol: Nt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Massendurchfluss im Wärmetauscher
Der Massenstrom im Wärmetauscher ist die Masse einer Substanz, die pro Zeiteinheit in einem Wärmetauscher strömt.
Symbol: Mf
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
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
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient

​ge Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation außerhalb horizontaler Rohre
haverage=0.95kf((ρf(ρf-ρV)([g]μ)(NtLtMf))13)(NVertical-16)
​ge Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation außerhalb vertikaler Rohre
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDONtMf))13

Andere Formeln in der Kategorie Wärmeübertragungskoeffizient in Wärmetauschern

​ge Wärmeübertragungskoeffizient für Plattenwärmetauscher
hp=0.26(kfde)(Re0.65)(Pr0.4)(μμW)0.14
​ge Wärmeübergangskoeffizient für die Unterkühlung in vertikalen Rohren
hsc inner=7.5(4(MfμDiπ)(Cpρf2kf2μ))13

Wie wird Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren ausgewertet?

Der Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren-Evaluator verwendet Average Condensation Coefficient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]*(pi*Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher*Anzahl der Rohre im Wärmetauscher/Massendurchfluss im Wärmetauscher))^(1/3), um Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient, Die Formel für den Wärmeübertragungskoeffizienten für die Kondensation in vertikalen Rohren ist definiert als der Filmkoeffizient für die Wärmeübertragung, wenn die Dämpfe in einem vertikalen Rohr in ihre flüssige Phase kondensieren auszuwerten. Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient wird durch das Symbol haverage gekennzeichnet.

Wie wird Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren zu verwenden, geben Sie Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher (kf), Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung f), Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur (μ), Dichte des Dampfes V), Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher (Di), Anzahl der Rohre im Wärmetauscher (Nt) & Massendurchfluss im Wärmetauscher (Mf) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren?
Die Formel von Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren wird als Average Condensation Coefficient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]*(pi*Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher*Anzahl der Rohre im Wärmetauscher/Massendurchfluss im Wärmetauscher))^(1/3) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 653.9058 = 0.926*3.4*((995/1.005)*(995-1.712)*[g]*(pi*0.0115*360/14))^(1/3).
Wie berechnet man Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren?
Mit Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher (kf), Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung f), Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur (μ), Dichte des Dampfes V), Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher (Di), Anzahl der Rohre im Wärmetauscher (Nt) & Massendurchfluss im Wärmetauscher (Mf) können wir Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren mithilfe der Formel - Average Condensation Coefficient = 0.926*Wärmeleitfähigkeit im Wärmetauscher*((Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung/Flüssigkeitsviskosität bei durchschnittlicher Temperatur)*(Flüssigkeitsdichte bei der Wärmeübertragung-Dichte des Dampfes)*[g]*(pi*Rohrinnendurchmesser im Wärmetauscher*Anzahl der Rohre im Wärmetauscher/Massendurchfluss im Wärmetauscher))^(1/3) finden. Diese Formel verwendet auch Gravitationsbeschleunigung auf der Erde, Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Durchschnittlicher Kondensationskoeffizient-
  • Average Condensation Coefficient=0.95*Thermal Conductivity in Heat Exchanger*((Fluid Density in Heat Transfer*(Fluid Density in Heat Transfer-Density of Vapor)*([g]/Fluid Viscosity at Average Temperature)*(Number of Tubes in Heat Exchanger*Length of Tube in Heat Exchanger/Mass Flowrate in Heat Exchanger))^(1/3))*(Number of Tubes in Vertical Row of Exchanger^(-1/6))OpenImg
  • Average Condensation Coefficient=0.926*Thermal Conductivity in Heat Exchanger*((Fluid Density in Heat Transfer/Fluid Viscosity at Average Temperature)*(Fluid Density in Heat Transfer-Density of Vapor)*[g]*(pi*Pipe Outer Dia*Number of Tubes in Heat Exchanger/Mass Flowrate in Heat Exchanger))^(1/3)OpenImg
  • Average Condensation Coefficient=0.926*Thermal Conductivity in Heat Exchanger*((Fluid Density in Heat Transfer)*(Fluid Density in Heat Transfer-Density of Vapor)*[g]/((Fluid Viscosity at Average Temperature*Tube Loading)))^(1/3)OpenImg
Kann Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren negativ sein?
NEIN, der in Hitzeübertragungskoeffizient gemessene Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren verwendet?
Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren wird normalerweise mit Watt pro Quadratmeter pro Kelvin[W/m²*K] für Hitzeübertragungskoeffizient gemessen. Watt pro Quadratmeter pro Celsius[W/m²*K], Joule pro Sekunde pro Quadratmeter pro Kelvin[W/m²*K], Kilokalorie (IT) pro Stunde pro Quadratfuß pro Celsius[W/m²*K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmeübergangskoeffizient für Kondensation in vertikalen Rohren gemessen werden kann.
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