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El coeficiente de condensación promedio es el coeficiente medio de transferencia de calor considerando tanto la transferencia de calor interna como externa durante la condensación. Marque FAQs
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDiNtMf))13
haverage - Coeficiente de condensación promedio?kf - Conductividad térmica en intercambiadores de calor?ρf - Densidad de fluido en transferencia de calor?μ - Viscosidad del fluido a temperatura promedio?ρV - Densidad de vapor?Di - Diámetro interior de la tubería en el intercambiador?Nt - Número de tubos en el intercambiador de calor?Mf - Caudal másico en el intercambiador de calor?[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales con Valores.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales con unidades.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales.

653.9054Edit=0.9263.4Edit((995Edit1.005Edit)(995Edit-1.712Edit)9.8066(3.141611.5Edit360Edit14Edit))13
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Ingeniería Química » Category Diseño de equipos de proceso » fx Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales

Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales?

Primer paso Considere la fórmula
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDiNtMf))13
Próximo paso Valores sustitutos de variables
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³1.005Pa*s)(995kg/m³-1.712kg/m³)[g](π11.5mm36014kg/s))13
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³1.005Pa*s)(995kg/m³-1.712kg/m³)9.8066m/s²(3.141611.5mm36014kg/s))13
Próximo paso Convertir unidades
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³1.005Pa*s)(995kg/m³-1.712kg/m³)9.8066m/s²(3.14160.0115m36014kg/s))13
Próximo paso Prepárese para evaluar
haverage=0.9263.4((9951.005)(995-1.712)9.8066(3.14160.011536014))13
Próximo paso Evaluar
haverage=653.905400595769W/m²*K
Último paso Respuesta de redondeo
haverage=653.9054W/m²*K

Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales Fórmula Elementos

variables
Constantes
Coeficiente de condensación promedio
El coeficiente de condensación promedio es el coeficiente medio de transferencia de calor considerando tanto la transferencia de calor interna como externa durante la condensación.
Símbolo: haverage
Medición: Coeficiente de transferencia de calorUnidad: W/m²*K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Conductividad térmica en intercambiadores de calor
La conductividad térmica en el intercambiador de calor es la constante de proporcionalidad del flujo de calor durante la transferencia de calor por conducción en un intercambiador de calor.
Símbolo: kf
Medición: Conductividad térmicaUnidad: W/(m*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad de fluido en transferencia de calor
La densidad del fluido en la transferencia de calor se define como la relación entre la masa de un fluido determinado y el volumen que ocupa.
Símbolo: ρf
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Viscosidad del fluido a temperatura promedio
La viscosidad del fluido a temperatura promedio en un intercambiador de calor es una propiedad fundamental de los fluidos que caracteriza su resistencia al flujo en un intercambiador de calor.
Símbolo: μ
Medición: Viscosidad dinámicaUnidad: Pa*s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad de vapor
La densidad de vapor se define como la relación entre la masa y el volumen de vapor a una temperatura particular.
Símbolo: ρV
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Diámetro interior de la tubería en el intercambiador
El diámetro interior de la tubería en el intercambiador es el diámetro interior por donde tiene lugar el flujo de fluido. No se tiene en cuenta el espesor de la tubería.
Símbolo: Di
Medición: LongitudUnidad: mm
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Número de tubos en el intercambiador de calor
Número de tubos en el intercambiador de calor se refiere al recuento de tubos individuales que forman la superficie de transferencia de calor dentro del intercambiador de calor.
Símbolo: Nt
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Caudal másico en el intercambiador de calor
El caudal másico en un intercambiador de calor es la masa de una sustancia que pasa por unidad de tiempo en un intercambiador de calor.
Símbolo: Mf
Medición: Tasa de flujo másicoUnidad: kg/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Aceleración gravitacional en la Tierra
La aceleración gravitacional en la Tierra significa que la velocidad de un objeto en caída libre aumentará 9,8 m/s2 cada segundo.
Símbolo: [g]
Valor: 9.80665 m/s²
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Otras fórmulas para encontrar Coeficiente de condensación promedio

​Ir Coeficiente de transferencia de calor para condensación fuera de tubos horizontales
haverage=0.95kf((ρf(ρf-ρV)([g]μ)(NtLtMf))13)(NVertical-16)
​Ir Coeficiente de transferencia de calor para condensación fuera de tubos verticales
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDONtMf))13

Otras fórmulas en la categoría Coeficiente de transferencia de calor en intercambiadores de calor

​Ir Coeficiente de transferencia de calor para intercambiador de calor de placas
hp=0.26(kfde)(Re0.65)(Pr0.4)(μμW)0.14
​Ir Coeficiente de transferencia de calor para subenfriamiento dentro de tubos verticales
hsc inner=7.5(4(MfμDiπ)(Cpρf2kf2μ))13

¿Cómo evaluar Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales?

El evaluador de Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales usa Average Condensation Coefficient = 0.926*Conductividad térmica en intercambiadores de calor*((Densidad de fluido en transferencia de calor/Viscosidad del fluido a temperatura promedio)*(Densidad de fluido en transferencia de calor-Densidad de vapor)*[g]*(pi*Diámetro interior de la tubería en el intercambiador*Número de tubos en el intercambiador de calor/Caudal másico en el intercambiador de calor))^(1/3) para evaluar Coeficiente de condensación promedio, La fórmula del coeficiente de transferencia de calor para la condensación dentro de tubos verticales se define como el coeficiente de película para la transferencia de calor cuando los vapores se condensan dentro de un tubo vertical en su fase líquida. Coeficiente de condensación promedio se indica mediante el símbolo haverage.

¿Cómo evaluar Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales, ingrese Conductividad térmica en intercambiadores de calor (kf), Densidad de fluido en transferencia de calor f), Viscosidad del fluido a temperatura promedio (μ), Densidad de vapor V), Diámetro interior de la tubería en el intercambiador (Di), Número de tubos en el intercambiador de calor (Nt) & Caudal másico en el intercambiador de calor (Mf) y presione el botón calcular.

FAQs en Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales

¿Cuál es la fórmula para encontrar Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales?
La fórmula de Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales se expresa como Average Condensation Coefficient = 0.926*Conductividad térmica en intercambiadores de calor*((Densidad de fluido en transferencia de calor/Viscosidad del fluido a temperatura promedio)*(Densidad de fluido en transferencia de calor-Densidad de vapor)*[g]*(pi*Diámetro interior de la tubería en el intercambiador*Número de tubos en el intercambiador de calor/Caudal másico en el intercambiador de calor))^(1/3). Aquí hay un ejemplo: 653.9058 = 0.926*3.4*((995/1.005)*(995-1.712)*[g]*(pi*0.0115*360/14))^(1/3).
¿Cómo calcular Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales?
Con Conductividad térmica en intercambiadores de calor (kf), Densidad de fluido en transferencia de calor f), Viscosidad del fluido a temperatura promedio (μ), Densidad de vapor V), Diámetro interior de la tubería en el intercambiador (Di), Número de tubos en el intercambiador de calor (Nt) & Caudal másico en el intercambiador de calor (Mf) podemos encontrar Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales usando la fórmula - Average Condensation Coefficient = 0.926*Conductividad térmica en intercambiadores de calor*((Densidad de fluido en transferencia de calor/Viscosidad del fluido a temperatura promedio)*(Densidad de fluido en transferencia de calor-Densidad de vapor)*[g]*(pi*Diámetro interior de la tubería en el intercambiador*Número de tubos en el intercambiador de calor/Caudal másico en el intercambiador de calor))^(1/3). Esta fórmula también usa Aceleración gravitacional en la Tierra, La constante de Arquímedes. .
¿Cuáles son las otras formas de calcular Coeficiente de condensación promedio?
Estas son las diferentes formas de calcular Coeficiente de condensación promedio-
  • 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
¿Puede el Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales ser negativo?
No, el Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales, medido en Coeficiente de transferencia de calor no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales?
Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales generalmente se mide usando Vatio por metro cuadrado por Kelvin[W/m²*K] para Coeficiente de transferencia de calor. Vatio por metro cuadrado por Celsius[W/m²*K], Joule por segundo por metro cuadrado por Kelvin[W/m²*K], Kilocaloría (IT) por hora por pie cuadrado por Celsius[W/m²*K] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Coeficiente de transferencia de calor para condensación dentro de tubos verticales.
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