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A taxa de transferência de calor é definida como a quantidade de calor transferida por unidade de tempo no material. Verifique FAQs
qrate=283.2A((ΔTx)3)((pHT)43)
qrate - Taxa de transferência de calor?A - Área?ΔTx - Excesso de temperatura?pHT - Pressão?

Exemplo de Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas com valores.

Esta é a aparência da equação Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas com unidades.

Esta é a aparência da equação Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas.

150.3508Edit=283.25Edit((2.25Edit)3)((3E-8Edit)43)
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Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas?

Primeiro passo Considere a fórmula
qrate=283.2A((ΔTx)3)((pHT)43)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
qrate=283.25((2.25°C)3)((3E-8MPa)43)
Próxima Etapa Converter unidades
qrate=283.25((2.25K)3)((0.03Pa)43)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
qrate=283.25((2.25)3)((0.03)43)
Próxima Etapa Avalie
qrate=150.350824477779J/s
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
qrate=150.350824477779W
Último passo Resposta de arredondamento
qrate=150.3508W

Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas Fórmula Elementos

Variáveis
Taxa de transferência de calor
A taxa de transferência de calor é definida como a quantidade de calor transferida por unidade de tempo no material.
Símbolo: qrate
Medição: Taxa de transferência de calorUnidade: W
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Área
A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um objeto.
Símbolo: A
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Excesso de temperatura
O excesso de temperatura é definido como a diferença de temperatura entre a fonte de calor e a temperatura de saturação do fluido.
Símbolo: ΔTx
Medição: Diferença de temperaturaUnidade: °C
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Pressão
Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
Símbolo: pHT
Medição: PressãoUnidade: MPa
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Taxa de transferência de calor

​Ir Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressão de até 0,7 Megapascal
qrate=2.253A((ΔTx)3.96)

Outras fórmulas na categoria Fórmulas importantes do número de condensação, coeficiente médio de transferência de calor e fluxo de calor

​Ir Coeficiente de transferência de calor para ebulição local por convecção forçada dentro de tubos verticais
h=(2.54((ΔTx)3)exp(p1.551))
​Ir Excesso de temperatura em ebulição
Texcess=Tsurface-TSat
​Ir Fluxo de calor crítico por Zuber
qMax=((0.149Lvρv)((σ[g])(ρL-ρv)ρv2)14)
​Ir Correlação para Fluxo de Calor proposta por Mostinski
hb=0.00341(Pc2.3)(Te2.33)(Pr0.566)

Como avaliar Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas?

O avaliador Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas usa Rate of Heat Transfer = 283.2*Área*((Excesso de temperatura)^(3))*((Pressão)^(4/3)) para avaliar Taxa de transferência de calor, A fórmula do fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas é uma função da área, excesso de temperatura e pressão para 0,7 < p < 14 MPa. Taxa de transferência de calor é denotado pelo símbolo qrate.

Como avaliar Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas, insira Área (A), Excesso de temperatura (ΔTx) & Pressão (pHT) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas

Qual é a fórmula para encontrar Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas?
A fórmula de Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas é expressa como Rate of Heat Transfer = 283.2*Área*((Excesso de temperatura)^(3))*((Pressão)^(4/3)). Aqui está um exemplo: 150.3508 = 283.2*5*((2.25)^(3))*((0.03)^(4/3)).
Como calcular Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas?
Com Área (A), Excesso de temperatura (ΔTx) & Pressão (pHT) podemos encontrar Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas usando a fórmula - Rate of Heat Transfer = 283.2*Área*((Excesso de temperatura)^(3))*((Pressão)^(4/3)).
Quais são as outras maneiras de calcular Taxa de transferência de calor?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Taxa de transferência de calor-
  • Rate of Heat Transfer=2.253*Area*((Excess Temperature)^(3.96))OpenImg
O Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas pode ser negativo?
Não, o Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas, medido em Taxa de transferência de calor não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas?
Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas geralmente é medido usando Watt[W] para Taxa de transferência de calor. Joule por segundo[W], Joule por minuto[W], Megajoule por segundo[W] são as poucas outras unidades nas quais Fluxo de calor em estado de ebulição totalmente desenvolvido para pressões mais altas pode ser medido.
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