Максимальный тепловой поток в процессе испарения Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Максимальный тепловой поток относится к самой высокой скорости теплопередачи на единицу площади, которая может быть достигнута в конкретной системе или ситуации. Проверьте FAQs
qmax=(π24)λρVapor(σ([g]ρVapor2)(ρf-ρVapor))14(ρf+ρVaporρf)12
qmax - Максимальный тепловой поток?λ - Скрытая теплота испарения?ρVapor - Плотность пара?σ - Межфазное натяжение?ρf - Плотность жидкости при теплопередаче?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?π - постоянная Архимеда?

Пример Максимальный тепловой поток в процессе испарения

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Максимальный тепловой поток в процессе испарения выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Максимальный тепловой поток в процессе испарения выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Максимальный тепловой поток в процессе испарения выглядит как.

176816.8911Edit=(3.141624)200001Edit1.71Edit(0.0728Edit(9.80661.71Edit2)(995Edit-1.71Edit))14(995Edit+1.71Edit995Edit)12
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Проектирование технологического оборудования » fx Максимальный тепловой поток в процессе испарения

Максимальный тепловой поток в процессе испарения Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Максимальный тепловой поток в процессе испарения?

Первый шаг Рассмотрим формулу
qmax=(π24)λρVapor(σ([g]ρVapor2)(ρf-ρVapor))14(ρf+ρVaporρf)12
Следующий шаг Заменить значения переменных
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
Следующий шаг Замещающие значения констант
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
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
qmax=(3.141624)2000011.71(0.0728(9.80661.712)(995-1.71))14(995+1.71995)12
Следующий шаг Оценивать
qmax=176816.89108671W/m²
Последний шаг Округление ответа
qmax=176816.8911W/m²

Максимальный тепловой поток в процессе испарения Формула Элементы

Переменные
Константы
Максимальный тепловой поток
Максимальный тепловой поток относится к самой высокой скорости теплопередачи на единицу площади, которая может быть достигнута в конкретной системе или ситуации.
Символ: qmax
Измерение: Плотность теплового потокаЕдиница: W/m²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Скрытая теплота испарения
Скрытая теплота парообразования — это термодинамическое свойство, которое описывает количество энергии, необходимое для перехода вещества из жидкой фазы в газообразную.
Символ: λ
Измерение: Скрытая теплотаЕдиница: J/kg
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Плотность пара
Плотность пара определяется как отношение массы к объему пара при определенной температуре.
Символ: ρVapor
Измерение: ПлотностьЕдиница: kg/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Межфазное натяжение
Межфазное натяжение, также известное как поверхностное натяжение, представляет собой свойство границы раздела двух несмешивающихся веществ, таких как жидкость и газ или две разные жидкости.
Символ: σ
Измерение: Поверхностное натяжениеЕдиница: N/m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Плотность жидкости при теплопередаче
Плотность жидкости при теплопередаче определяется как отношение массы данной жидкости к объему, который она занимает.
Символ: ρf
Измерение: ПлотностьЕдиница: kg/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Гравитационное ускорение на Земле
Гравитационное ускорение на Земле означает, что скорость объекта в свободном падении будет увеличиваться на 9,8 м/с2 каждую секунду.
Символ: [g]
Ценить: 9.80665 m/s²
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы в категории Коэффициент теплопередачи в теплообменниках

​Идти Коэффициент теплопередачи для конденсации внутри вертикальных труб
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDiNtMf))13
​Идти Коэффициент теплопередачи для конденсации снаружи горизонтальных труб
haverage=0.95kf((ρf(ρf-ρV)([g]μ)(NtLtMf))13)(NVertical-16)
​Идти Коэффициент теплопередачи для конденсации снаружи вертикальных труб
haverage=0.926kf((ρfμ)(ρf-ρV)[g](πDONtMf))13
​Идти Коэффициент теплопередачи для пластинчатого теплообменника
hp=0.26(kfde)(Re0.65)(Pr0.4)(μμW)0.14

Как оценить Максимальный тепловой поток в процессе испарения?

Оценщик Максимальный тепловой поток в процессе испарения использует Maximum Heat Flux = (pi/24)*Скрытая теплота испарения*Плотность пара*(Межфазное натяжение*([g]/Плотность пара^2)*(Плотность жидкости при теплопередаче-Плотность пара))^(1/4)*((Плотность жидкости при теплопередаче+Плотность пара)/(Плотность жидкости при теплопередаче))^(1/2) для оценки Максимальный тепловой поток, Формула максимального теплового потока в процессе испарения определяется как скорость, с которой вещество может превращаться из жидкости в пар по мере его испарения во время процесса. Максимальный тепловой поток обозначается символом qmax.

Как оценить Максимальный тепловой поток в процессе испарения с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Максимальный тепловой поток в процессе испарения, введите Скрытая теплота испарения (λ), Плотность пара Vapor), Межфазное натяжение (σ) & Плотность жидкости при теплопередаче f) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Максимальный тепловой поток в процессе испарения

По какой формуле можно найти Максимальный тепловой поток в процессе испарения?
Формула Максимальный тепловой поток в процессе испарения выражается как Maximum Heat Flux = (pi/24)*Скрытая теплота испарения*Плотность пара*(Межфазное натяжение*([g]/Плотность пара^2)*(Плотность жидкости при теплопередаче-Плотность пара))^(1/4)*((Плотность жидкости при теплопередаче+Плотность пара)/(Плотность жидкости при теплопередаче))^(1/2). Вот пример: 176816.9 = (pi/24)*200001*1.71*(0.0728*([g]/1.71^2)*(995-1.71))^(1/4)*((995+1.71)/(995))^(1/2).
Как рассчитать Максимальный тепловой поток в процессе испарения?
С помощью Скрытая теплота испарения (λ), Плотность пара Vapor), Межфазное натяжение (σ) & Плотность жидкости при теплопередаче f) мы можем найти Максимальный тепловой поток в процессе испарения, используя формулу - Maximum Heat Flux = (pi/24)*Скрытая теплота испарения*Плотность пара*(Межфазное натяжение*([g]/Плотность пара^2)*(Плотность жидкости при теплопередаче-Плотность пара))^(1/4)*((Плотность жидкости при теплопередаче+Плотность пара)/(Плотность жидкости при теплопередаче))^(1/2). В этой формуле также используется Гравитационное ускорение на Земле, постоянная Архимеда .
Может ли Максимальный тепловой поток в процессе испарения быть отрицательным?
Нет, Максимальный тепловой поток в процессе испарения, измеренная в Плотность теплового потока не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Максимальный тепловой поток в процессе испарения?
Максимальный тепловой поток в процессе испарения обычно измеряется с использованием Ватт на квадратный метр[W/m²] для Плотность теплового потока. Киловатт на квадратный метр[W/m²], Ватт на квадратный сантиметр[W/m²], Ватт на квадратный дюйм[W/m²] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Максимальный тепловой поток в процессе испарения.
Copied!