ერთი დოკუმენტირებული განლაგება და თერმული საფუძველი
ტერმინალური ტემპერატურის LMTD-ის და ფართობის კალკულატორი
გამოთვალეთ რიცხვითად სტაბილური ლოგარითმულ-საშუალო ტემპერატურული სხვაობა ერთი დოკუმენტირებული საპირისპირო ან პარალელური ნაკადის განლაგებისთვის, შემდეგ კი გამოიყენეთ დოკუმენტირებული კორექციის კოეფიციენტი, სითბური დატვირთვა და ზოგადი U-მნიშვნელობა.
დოკუმენტირებული LMTD შედეგი
შესრულებული ტერმინალური წყვილები
პარალელური ნაკადი: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ᵢ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ₒ
ΔTlm=(ΔT₁−ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)
A=Q/(UFΔTlm)
კელვინებში და ცელსიუსის გრადუსებში ტემპერატურული სხვაობები აქვთ ერთი და იგივე რიცხვითი სიდიდე. რეალიზაცია იყენებს log1p-ს ახლო ტერმინალური სხვაობებისთვის და ზუსტ უწყვეტ ზღვარს ΔTlm=ΔT, როდესაც ΔT₁=ΔT₂.
წყარო და დიაპაზონი
NASA-ს სითბური ცვლელის დიზაინის ანგარიში იყენებს ზოგად დამოკიდებულებას q=UAΔTlm და განსაზღვრავს ტერმინალურ ლოგარითმულ-საშუალო ტემპერატურულ სხვაობას. ეს გვერდი ამატებს მომხმარებლის მიერ დოკუმენტირებულ კორექციის კოეფიციენტს F იმ განლაგებებისთვის, სადაც არჩეული იდეალიზებული წყვილი მარტო არ წარმოადგენს რეალურ გეომეტრიას. F=1 არ ვარაუდობს; ის უნდა შეიყვანოს მისი წყაროსთან ერთად.
რატომ იქნა წინა შედარება მოხსნილი
წინა გვერდი გამოთვლიდა საპირისპირო და პარალელური ნაკადის შედეგებს ერთი და იგივე ოთხი გამოსასვლელი ტემპერატურიდან და აცხადებდა, რომ საპირისპირო ნაკადი უფრო ეფექტური იყო და ყოველთვის უპირატესი. განლაგების შეცვლა ზოგადად ცვლის გამოსასვლელ ტემპერატურებს, დატვირთვას, U-ს და შესაძლო კონსტრუქციას, ამიტომ ეს ორი არითმეტიკული წყვილი არ იყო კონტროლირებადი დიზაინის შედარება. გვერდი ასევე აფასებდა ორივე ფართობს კორექციის კოეფიციენტის ან Q/U წარმოშობის გარეშე.
არ არის სითბური ცვლელის დიზაინის დადასტურება: შეამოწმეთ ნაკადის ენერგეტიკული ბალანსი, ფაზური/საკუთრებათა ცვლილებები, წნევის ვარდნა, დაბინძურება, U/ფართობის განსაზღვრა, კორექციის კოეფიციენტის მეთოდი, მინიმალური მიდგომა, ნაკადის განაწილება, ტრანზიენტური/არადიზაინური შემთხვევები და მექანიკური/პროცესული კოდის მოთხოვნები.