Fx Копировать
LaTeX Копировать
Средний коэффициент конденсации — это средний коэффициент теплопередачи, учитывающий как внутреннюю, так и внешнюю теплопередачу во время конденсации. Проверьте FAQs
haverage=0.926kf((ρf)(ρf-ρV)[g](μΓv))13
haverage - Средний коэффициент конденсации?kf - Теплопроводность в теплообменнике?ρf - Плотность жидкости при теплопередаче?ρV - Плотность пара?μ - Вязкость жидкости при средней температуре?Γv - Загрузка трубки?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?

Пример Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб выглядит как.

679.9878Edit=0.9263.4Edit((995Edit)(995Edit-1.712Edit)9.8066(1.005Edit0.9572Edit))13
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Проектирование технологического оборудования » fx Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб

Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб?

Первый шаг Рассмотрим формулу
haverage=0.926kf((ρf)(ρf-ρV)[g](μΓv))13
Следующий шаг Заменить значения переменных
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³)(995kg/m³-1.712kg/m³)[g](1.005Pa*s0.9572))13
Следующий шаг Замещающие значения констант
haverage=0.9263.4W/(m*K)((995kg/m³)(995kg/m³-1.712kg/m³)9.8066m/s²(1.005Pa*s0.9572))13
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
haverage=0.9263.4((995)(995-1.712)9.8066(1.0050.9572))13
Следующий шаг Оценивать
haverage=679.987849178839W/m²*K
Последний шаг Округление ответа
haverage=679.9878W/m²*K

Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб Формула Элементы

Переменные
Константы
Средний коэффициент конденсации
Средний коэффициент конденсации — это средний коэффициент теплопередачи, учитывающий как внутреннюю, так и внешнюю теплопередачу во время конденсации.
Символ: haverage
Измерение: Коэффициент теплопередачиЕдиница: W/m²*K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Теплопроводность в теплообменнике
Теплопроводность в теплообменнике — это константа пропорциональности теплового потока при кондуктивной теплопередаче в теплообменнике.
Символ: kf
Измерение: ТеплопроводностьЕдиница: W/(m*K)
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.
Плотность пара
Плотность пара определяется как отношение массы к объему пара при определенной температуре.
Символ: ρV
Измерение: ПлотностьЕдиница: kg/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Вязкость жидкости при средней температуре
Вязкость жидкости при средней температуре в теплообменнике является фундаментальным свойством жидкостей, характеризующим их сопротивление течению в теплообменнике.
Символ: μ
Измерение: Динамическая вязкостьЕдиница: Pa*s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Загрузка трубки
Под трубчатой загрузкой понимается тонкая пленка конденсата, которая образуется при конденсации паров в теплообменнике конденсаторного типа.
Символ: Γv
Измерение: NAЕдиница: Unitless
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

Другие формулы для поиска Средний коэффициент конденсации

​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 при загрузке труб для конденсации снаружи горизонтальных труб
haverage=0.95kf((ρf(ρf-ρV)[g]μΓh)13)(NVertical-16)

Другие формулы в категории Коэффициент теплопередачи в теплообменниках

​Идти Коэффициент теплопередачи для пластинчатого теплообменника
hp=0.26(kfde)(Re0.65)(Pr0.4)(μμW)0.14
​Идти Коэффициент теплопередачи при переохлаждении внутри вертикальных труб
hsc inner=7.5(4(MfμDiπ)(Cpρf2kf2μ))13
​Идти Коэффициент теплопередачи для переохлаждения снаружи горизонтальных труб
hsc=116((kf3)(ρfDO)(Cpμ)β(TFilm-TBulk))0.25
​Идти Коэффициент теплопередачи воды на трубной стороне кожухотрубного теплообменника
hi=4200(1.35+0.02(tw))Vf0.8(Di)0.2

Как оценить Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб?

Оценщик Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб использует Average Condensation Coefficient = 0.926*Теплопроводность в теплообменнике*((Плотность жидкости при теплопередаче)*(Плотность жидкости при теплопередаче-Плотность пара)*[g]/((Вязкость жидкости при средней температуре*Загрузка трубки)))^(1/3) для оценки Средний коэффициент конденсации, Формула коэффициента теплопередачи с нагрузкой на трубу для конденсации внутри вертикальных труб определяется как пленочный коэффициент теплопередачи, когда пары конденсируются внутри вертикальной трубы в жидкую фазу. Средний коэффициент конденсации обозначается символом haverage.

Как оценить Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб, введите Теплопроводность в теплообменнике (kf), Плотность жидкости при теплопередаче f), Плотность пара V), Вязкость жидкости при средней температуре (μ) & Загрузка трубки v) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб

По какой формуле можно найти Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб?
Формула Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб выражается как Average Condensation Coefficient = 0.926*Теплопроводность в теплообменнике*((Плотность жидкости при теплопередаче)*(Плотность жидкости при теплопередаче-Плотность пара)*[g]/((Вязкость жидкости при средней температуре*Загрузка трубки)))^(1/3). Вот пример: 773.0334 = 0.926*3.4*((995)*(995-1.712)*[g]/((1.005*0.957236251929515)))^(1/3).
Как рассчитать Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб?
С помощью Теплопроводность в теплообменнике (kf), Плотность жидкости при теплопередаче f), Плотность пара V), Вязкость жидкости при средней температуре (μ) & Загрузка трубки v) мы можем найти Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб, используя формулу - Average Condensation Coefficient = 0.926*Теплопроводность в теплообменнике*((Плотность жидкости при теплопередаче)*(Плотность жидкости при теплопередаче-Плотность пара)*[g]/((Вязкость жидкости при средней температуре*Загрузка трубки)))^(1/3). В этой формуле также используется Гравитационное ускорение на Земле константа(ы).
Какие еще способы расчета Средний коэффициент конденсации?
Вот различные способы расчета Средний коэффициент конденсации-
  • 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 Inner Diameter in Exchanger*Number of Tubes in Heat Exchanger/Mass Flowrate in Heat Exchanger))^(1/3)OpenImg
  • 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
.
Может ли Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб быть отрицательным?
Нет, Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб, измеренная в Коэффициент теплопередачи не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб?
Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб обычно измеряется с использованием Ватт на квадратный метр на кельвин[W/m²*K] для Коэффициент теплопередачи. Ватт на квадратный метр на градус Цельсия[W/m²*K], Джоуль в секунду на квадратный метр на кельвин[W/m²*K], Килокалория (IT) в час на квадратный фут на градус Цельсия[W/m²*K] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Коэффициент теплопередачи с учетом загрузки труб для конденсации внутри вертикальных труб.
Copied!