დოკუმენტირებული თვისებებით lumped sensible გათბობა
Sensible-გათბობის ენერგია & საშუალო-სიმძლავრის კალკულატორი
გამოთვალეთ იდეალური sensible სითბო, საშუალო სასარგებლო თერმული სიმძლავრე და შეყვანილი სიმძლავრე დოკუმენტირებული მასის, საშუალო სპეციფიკური სითბოტევადობის, ტემპერატურული ინტერვალის, გათბობის დროის და ეფექტურობის საფუძვლის გამოყენებით.
დოკუმენტირებული sensible-გათბობის შედეგი
შესრულებული ზოგადი თერმოდინამიკა
Q = mc̄ΔT
Pსასარგებლო = Q/t
Pშეყვანა = პსასარგებლო/η
m არის კილოგრამები, c̄ არის საშუალო ჯ/(კგ·კ) მნიშვნელობა, რომელიც მოქმედებს შეყვანილ ინტერვალზე, ΔT-ს აქვს იგივე რიცხვითი მნიშვნელობა კელვინებში და ცელსიუსის გრადუსებში, Q არის ჯოულები, t არის წამები და η არის დოკუმენტირებული განზომილების გარეშე ზოგადი ეფექტურობა. ეს არის ზოგადი ენერგიის/სიჩქარის დამოკიდებულებები, არა გათბობის არჩევის სტანდარტი.
წყარო და შეზღუდვები
OpenStax Physics მოგვცემს Q=mcΔT და აღნიშნავს, რომ c დამოკიდებულია მასალასა და ფაზაზე. მისი ფაზური გადასვლის განხილვა განაცხადებს, რომ ეს დამოკიდებულება არ ფარავს მატერიას, რომელიც განიცდის მდგომარეობის ცვლილებას. ძლიერ ტემპერატურაზე დამოკიდებული c-სთვის, გამოიყენეთ Q=m∫c(T)dT ან დადასტურებული თვისებების მოდელი.
რატომ იქნა წინა პრესეტები/დაკარგვის ფაქტორი წაშლილი
წინა გვერდი ცვლიდა ერთ მოცულობის ველს ლიტრებს შორის სითხეებისთვის და კუბურ მეტრებს ჰაერისთვის, ჩასვამდა ზოგად წყალ/ჰაერ/ზეთ/გლიკოლ სიმკვრივისა და c მნიშვნელობებს და ყოველთვის ამატებდა 15%-ს როგორც “დაკარგვებით”. ის ასევე რეკომენდაციას უწევდა უნივერსალურ 10–50% უსაფრთხოების დამატებებს. თვისებების მნიშვნელობები იცვლება ტემპერატურის, შემადგენლობისა და წნევის მიხედვით, და ეფექტურობა η არ არის ეკვივალენტური სასარგებლო სიმძლავრის 1.15-ზე გამრავლების.
არ არის აღჭურვილობის ზომის განსაზღვრა: შეამოწმეთ ელექტრომომარაგება, კონტროლი, მაქსიმალური ზედაპირის/ფილმის ტემპერატურა, სითბო ნაკადი, ცირკულაცია, ჭურბლის მოვალეობა, გაშვების/ტრანზიტორული შემთხვევები, ზედმეტ ტემპერატურაზე დაცვა და შესაბამისი აღჭურვილობის/პროცესის კოდექსები. გამოთვლილი საშუალო შეყვანილი სიმძლავრე მხოლოდ იმდენად არის ვალიდური, რამდენადაც შეყვანილი მასა, c̄ და ეფექტურობის მოდელი.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko არის ვიბრაციის ანალიზის ინჟინერი და Vibromera-ს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. 15 წელზე მეტია ის ბალანსირებას უკეთებს მბრუნავ დანადგარებს ადგილზე და არა საცდელ სტენდზე: მულჩერებს, სამრეწველო ვენტილატორებს, სამსხვრევებს, ცენტრიფუგებს, ლილვებსა და შპინდელებს. სწორედ ამ სამუშაოდან წარმოიშვა Balanset-ის ხელსაწყოები — ისინი შეიქმნა როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც სპეციალისტს შეუძლია მიიტანოს მანქანასთან და დამოუკიდებლად გამოიყენოს ადგილზე, და არა როგორც ლაბორატორიული აღჭურვილობა. Vibromera დაარსდა 2017 წელს, ხოლო 2023 წლიდან ბაზირებულია პორტოში, პორტუგალია. აქ მიმდინარეობს Balanset-ის ხაზის შემუშავება, აწყობა და მხარდაჭერა. მთავარი ხელსაწყოა Balanset-1A — პორტატული ანალიზატორი ერთ და ორ სიბრტყეში ბალანსირებისა და ვიბრაციის დიაგნოსტიკისთვის. Nikolai პირადად მონაწილეობს მომხმარებელთა მხარდაჭერაში, ბალანსირების რთული შემთხვევების გადაწყვეტასა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაში. ის მუშაობს მომხმარებლებთან მთელ მსოფლიოში, ნებისმიერ ენაზე.