Formule Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation

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Le flux thermique maximal fait référence au taux de transfert de chaleur par unité de surface le plus élevé pouvant être atteint dans un système ou une situation particulière. Vérifiez FAQs
qmax=(π24)λρVapor(σ([g]ρVapor2)(ρf-ρVapor))14(ρf+ρVaporρf)12
qmax - Flux de chaleur maximal?λ - La chaleur latente de vaporisation?ρVapor - Densité de vapeur?σ - Tension interfaciale?ρf - Densité du fluide dans le transfert de chaleur?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?π - Constante d'Archimède?

Exemple Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation.

176816.8911Edit=(3.141624)200001Edit1.71Edit(0.0728Edit(9.80661.71Edit2)(995Edit-1.71Edit))14(995Edit+1.71Edit995Edit)12
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Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation ?

Premier pas Considérez la formule
qmax=(π24)λρVapor(σ([g]ρVapor2)(ρf-ρVapor))14(ρf+ρVaporρf)12
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
qmax=(π24)200001J/kg1.71kg/m³(0.0728N/m([g]1.71kg/m³2)(995kg/m³-1.71kg/m³))14(995kg/m³+1.71kg/m³995kg/m³)12
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
qmax=(3.141624)200001J/kg1.71kg/m³(0.0728N/m(9.8066m/s²1.71kg/m³2)(995kg/m³-1.71kg/m³))14(995kg/m³+1.71kg/m³995kg/m³)12
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
qmax=(3.141624)2000011.71(0.0728(9.80661.712)(995-1.71))14(995+1.71995)12
L'étape suivante Évaluer
qmax=176816.89108671W/m²
Dernière étape Réponse arrondie
qmax=176816.8911W/m²

Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation Formule Éléments

Variables
Constantes
Flux de chaleur maximal
Le flux thermique maximal fait référence au taux de transfert de chaleur par unité de surface le plus élevé pouvant être atteint dans un système ou une situation particulière.
Symbole: qmax
La mesure: Densité de flux thermiqueUnité: W/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
La chaleur latente de vaporisation
La chaleur latente de vaporisation est une propriété thermodynamique qui décrit la quantité d'énergie nécessaire pour faire passer une substance de sa phase liquide à sa phase gazeuse.
Symbole: λ
La mesure: Chaleur latenteUnité: J/kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité de vapeur
La densité de vapeur est définie comme le rapport entre la masse et le volume de vapeur à une température particulière.
Symbole: ρVapor
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Tension interfaciale
La tension interfaciale, également connue sous le nom de tension superficielle, est une propriété de l'interface entre deux substances non miscibles, comme un liquide et un gaz ou deux liquides différents.
Symbole: σ
La mesure: Tension superficielleUnité: N/m
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.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
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

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Comment évaluer Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation ?

L'évaluateur Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation utilise Maximum Heat Flux = (pi/24)*La chaleur latente de vaporisation*Densité de vapeur*(Tension interfaciale*([g]/Densité de vapeur^2)*(Densité du fluide dans le transfert de chaleur-Densité de vapeur))^(1/4)*((Densité du fluide dans le transfert de chaleur+Densité de vapeur)/(Densité du fluide dans le transfert de chaleur))^(1/2) pour évaluer Flux de chaleur maximal, La formule du flux thermique maximal dans le processus d'évaporation est définie comme la vitesse à laquelle une substance peut être convertie d'un liquide en vapeur lors de son évaporation au cours du processus. Flux de chaleur maximal est désigné par le symbole qmax.

Comment évaluer Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation, saisissez La chaleur latente de vaporisation (λ), Densité de vapeur Vapor), Tension interfaciale (σ) & Densité du fluide dans le transfert de chaleur f) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation

Quelle est la formule pour trouver Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation ?
La formule de Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation est exprimée sous la forme Maximum Heat Flux = (pi/24)*La chaleur latente de vaporisation*Densité de vapeur*(Tension interfaciale*([g]/Densité de vapeur^2)*(Densité du fluide dans le transfert de chaleur-Densité de vapeur))^(1/4)*((Densité du fluide dans le transfert de chaleur+Densité de vapeur)/(Densité du fluide dans le transfert de chaleur))^(1/2). Voici un exemple : 176816.9 = (pi/24)*200001*1.71*(0.0728*([g]/1.71^2)*(995-1.71))^(1/4)*((995+1.71)/(995))^(1/2).
Comment calculer Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation ?
Avec La chaleur latente de vaporisation (λ), Densité de vapeur Vapor), Tension interfaciale (σ) & Densité du fluide dans le transfert de chaleur f), nous pouvons trouver Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation en utilisant la formule - Maximum Heat Flux = (pi/24)*La chaleur latente de vaporisation*Densité de vapeur*(Tension interfaciale*([g]/Densité de vapeur^2)*(Densité du fluide dans le transfert de chaleur-Densité de vapeur))^(1/4)*((Densité du fluide dans le transfert de chaleur+Densité de vapeur)/(Densité du fluide dans le transfert de chaleur))^(1/2). Cette formule utilise également Accélération gravitationnelle sur Terre, Constante d'Archimède .
Le Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation peut-il être négatif ?
Non, le Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation, mesuré dans Densité de flux thermique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation ?
Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation est généralement mesuré à l'aide de Watt par mètre carré[W/m²] pour Densité de flux thermique. Kilowatt par mètre carré[W/m²], Watt par centimètre carré[W/m²], Watt par pouce carré[W/m²] sont les quelques autres unités dans lesquelles Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation peut être mesuré.
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