एक दस्तावेजीकृत व्यवस्था और तापीय आधार
टर्मिनल-तापमान LMTD & क्षेत्रफल कैलकुलेटर
एक दस्तावेजीकृत काउंटरफ़्लो या पैरेलल-फ़्लो व्यवस्था के लिए संख्यात्मक रूप से स्थिर लॉग-मीन तापमान अंतर की गणना करें, फिर एक दस्तावेजीकृत करेक्शन फैक्टर, ड्यूटी और समग्र U-मान लागू करें।
दस्तावेजीकृत LMTD परिणाम
अमल में लाई गई टर्मिनल पेयरिंग्स
पैरेलल फ़्लो: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ᵢ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ₒ
ΔTlm=(ΔT₁−ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)
A=Q/(UFΔTlm)
केल्विन और डिग्री सेल्सियस में तापमान अंतर की संख्यात्मक मात्रा समान होती है। कार्यान्वयन निकट टर्मिनल अंतरों के लिए log1p का उपयोग करता है और जब ΔT₁=ΔT₂ होता है तो सटीक निरंतर सीमा ΔTlm=ΔT का उपयोग करता है।
स्रोत और दायरा
एक NASA हीट-एक्सचेंजर डिज़ाइन रिपोर्ट सामान्य संबंध q=UAΔTlm का उपयोग करती है और टर्मिनल लॉग-मीन तापमान अंतर को परिभाषित करती है। यह पेज उन व्यवस्थाओं के लिए उपयोगकर्ता-दस्तावेजीकृत करेक्शन फैक्टर F जोड़ता है जहां चुनी गई आदर्शीकृत पेयरिंग अकेले वास्तविक ज्यामिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। F=1 का मान नहीं लिया जाता; इसे इसके स्रोत के साथ दर्ज करना होगा।
पूर्व तुलना को क्यों हटाया गया
पूर्व पेज ने एक ही चार आउटलेट तापमानों से काउंटरफ़्लो और पैरेलल-फ़्लो परिणामों की गणना की और घोषणा की कि काउंटरफ़्लो अधिक कुशल और हमेशा प्राथमिकता प्राप्त था। व्यवस्था बदलने से आमतौर पर आउटलेट तापमान, ड्यूटी, U और संभव निर्माण बदल जाता है, इसलिए उन दो अंकगणितीय पेयरिंग्स एक नियंत्रित डिज़ाइन तुलना नहीं थीं। पेज ने दोनों क्षेत्रों का अनुमान भी बिना किसी करेक्शन फैक्टर या Q/U उत्पत्ति के लगाया था।
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