Formule Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux

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Le coefficient de sous-refroidissement intérieur est le coefficient de transfert de chaleur lorsque la vapeur condensée est davantage sous-refroidie pour abaisser la température dans un condenseur à l'intérieur d'un tube. Vérifiez FAQs
hsc inner=7.5(4(MfμDiπ)(Cpρf2kf2μ))13
hsc inner - Coefficient de sous-refroidissement intérieur?Mf - Débit massique dans l'échangeur de chaleur?μ - Viscosité du fluide à température moyenne?Di - Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur?Cp - La capacité thermique spécifique?ρf - Densité du fluide dans le transfert de chaleur?kf - Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur?π - Constante d'Archimède?

Exemple Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux.

31419.4371Edit=7.5(4(14Edit1.005Edit11.5Edit3.1416)(4.186Edit995Edit23.4Edit21.005Edit))13
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Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux ?

Premier pas Considérez la formule
hsc inner=7.5(4(MfμDiπ)(Cpρf2kf2μ))13
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
hsc inner=7.5(4(14kg/s1.005Pa*s11.5mmπ)(4.186J/(kg*K)995kg/m³23.4W/(m*K)21.005Pa*s))13
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
hsc inner=7.5(4(14kg/s1.005Pa*s11.5mm3.1416)(4.186J/(kg*K)995kg/m³23.4W/(m*K)21.005Pa*s))13
L'étape suivante Convertir des unités
hsc inner=7.5(4(14kg/s1.005Pa*s0.0115m3.1416)(4.186J/(kg*K)995kg/m³23.4W/(m*K)21.005Pa*s))13
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
hsc inner=7.5(4(141.0050.01153.1416)(4.18699523.421.005))13
L'étape suivante Évaluer
hsc inner=31419.4370975165W/m²*K
Dernière étape Réponse arrondie
hsc inner=31419.4371W/m²*K

Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux Formule Éléments

Variables
Constantes
Coefficient de sous-refroidissement intérieur
Le coefficient de sous-refroidissement intérieur est le coefficient de transfert de chaleur lorsque la vapeur condensée est davantage sous-refroidie pour abaisser la température dans un condenseur à l'intérieur d'un tube.
Symbole: hsc inner
La mesure: Coefficient de transfert de chaleurUnité: W/m²*K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Débit massique dans l'échangeur de chaleur
Le débit massique dans un échangeur de chaleur est la masse d'une substance qui passe par unité de temps dans un échangeur de chaleur.
Symbole: Mf
La mesure: Débit massiqueUnité: kg/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Viscosité du fluide à température moyenne
La viscosité des fluides à température moyenne dans un échangeur de chaleur est une propriété fondamentale des fluides qui caractérise leur résistance à l'écoulement dans un échangeur de chaleur.
Symbole: μ
La mesure: Viscosité dynamiqueUnité: Pa*s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur
Le diamètre intérieur du tuyau dans l’échangeur est le diamètre intérieur où s’effectue l’écoulement du fluide. L'épaisseur du tuyau n'est pas prise en compte.
Symbole: Di
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
La capacité thermique spécifique
La capacité thermique spécifique est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une unité de masse d'un degré unitaire de température.
Symbole: Cp
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: J/(kg*K)
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité du fluide dans le transfert de chaleur
La densité du fluide dans le transfert de chaleur est définie comme le rapport entre la masse d'un fluide donné et le volume qu'il occupe.
Symbole: ρf
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur
La conductivité thermique dans un échangeur de chaleur est la constante de proportionnalité du flux de chaleur lors du transfert de chaleur par conduction dans un échangeur de chaleur.
Symbole: kf
La mesure: Conductivité thermiqueUnité: W/(m*K)
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules dans la catégorie Coefficient de transfert de chaleur dans les échangeurs de chaleur

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haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDiNtMf))13
​va Coefficient de transfert de chaleur pour la condensation à l'extérieur des tubes horizontaux
haverage=0.95kf((ρf(ρf-ρV)([g]μ)(NtLtMf))13)(NVertical-16)

Comment évaluer Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux ?

L'évaluateur Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux utilise Inside Subcooling Coefficient = 7.5*(4*(Débit massique dans l'échangeur de chaleur/(Viscosité du fluide à température moyenne*Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur*pi))*((La capacité thermique spécifique*Densité du fluide dans le transfert de chaleur^2*Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur^2)/Viscosité du fluide à température moyenne))^(1/3) pour évaluer Coefficient de sous-refroidissement intérieur, La formule du coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux est définie comme le coefficient de film lorsque les vapeurs sont condensées à l'intérieur d'un tube vertical et que la phase liquide correspondante est davantage sous-refroidie. Coefficient de sous-refroidissement intérieur est désigné par le symbole hsc inner.

Comment évaluer Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux, saisissez Débit massique dans l'échangeur de chaleur (Mf), Viscosité du fluide à température moyenne (μ), Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur (Di), La capacité thermique spécifique (Cp), Densité du fluide dans le transfert de chaleur f) & Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur (kf) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux ?
La formule de Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux est exprimée sous la forme Inside Subcooling Coefficient = 7.5*(4*(Débit massique dans l'échangeur de chaleur/(Viscosité du fluide à température moyenne*Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur*pi))*((La capacité thermique spécifique*Densité du fluide dans le transfert de chaleur^2*Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur^2)/Viscosité du fluide à température moyenne))^(1/3). Voici un exemple : 31419.44 = 7.5*(4*(14/(1.005*0.0115*pi))*((4.186*995^2*3.4^2)/1.005))^(1/3).
Comment calculer Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux ?
Avec Débit massique dans l'échangeur de chaleur (Mf), Viscosité du fluide à température moyenne (μ), Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur (Di), La capacité thermique spécifique (Cp), Densité du fluide dans le transfert de chaleur f) & Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur (kf), nous pouvons trouver Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux en utilisant la formule - Inside Subcooling Coefficient = 7.5*(4*(Débit massique dans l'échangeur de chaleur/(Viscosité du fluide à température moyenne*Diamètre intérieur du tuyau dans l'échangeur*pi))*((La capacité thermique spécifique*Densité du fluide dans le transfert de chaleur^2*Conductivité thermique dans l'échangeur de chaleur^2)/Viscosité du fluide à température moyenne))^(1/3). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Le Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux peut-il être négatif ?
Non, le Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux, mesuré dans Coefficient de transfert de chaleur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux ?
Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux est généralement mesuré à l'aide de Watt par mètre carré par Kelvin[W/m²*K] pour Coefficient de transfert de chaleur. Watt par mètre carré par Celsius[W/m²*K], Joule par seconde par mètre carré par Kelvin[W/m²*K], Kilocalorie (IT) par heure par pied carré par Celcius[W/m²*K] sont les quelques autres unités dans lesquelles Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux peut être mesuré.
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