Ontdek Vibromera.com — onze nieuwe internationale website. Bezoek Vibromera.com →

Eén gedocumenteerde opstelling en thermische basis

Terminal-Temperatuur LMTD & Oppervlaktecalculator

Bereken een numeriek stabiel logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil voor één gedocumenteerde tegenstroom- of medestroomopstelling, en pas vervolgens een gedocumenteerde correctiefactor, warmtebelasting en totale U-waarde toe.

Stabiele log1p LMTDQ = UAFΔTlmGeen configuratie-rangschikking

Toepasselijkheidsvoorwaarde: terminaltemperaturen moeten tot hetzelfde gedocumenteerde stationaire geval behoren; de hete temperatuur mag niet stijgen en de koude temperatuur mag niet dalen, tenzij een andere getekende conventie/model expliciet is ontwikkeld. Beide gekoppelde terminale verschillen moeten strikt positief blijven.

Gedocumenteerd LMTD-resultaat

Terminaal verschil ΔT₁
Terminaal verschil ΔT₂
Logaritmisch gemiddeld verschil ΔTlm
Gecorrigeerde aandrijfkraft FΔTlm
Oppervlakte uit ingevoerde Q,U,F

Geïmplementeerde terminale koppelingen

Tegenstroom: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ₒ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ᵢ
Medestroom: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ᵢ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ₒ
ΔTlm=(ΔT₁−ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)
A=Q/(UFΔTlm)

Temperatuurverschillen in kelvins en graden Celsius hebben dezelfde numerieke grootte. De implementatie gebruikt log1p voor kleine terminale verschillen en de exacte continue limiet ΔTlm=ΔT wanneer ΔT₁=ΔT₂.

Bron en reikwijdte

Een NASA-warmtewisselaarontwerprapport gebruikt de algemene relatie q=UAΔTlm en definieert het terminale logaritmisch gemiddelde temperatuurverschil. Deze pagina voegt een door de gebruiker gedocumenteerde correctiefactor F toe voor opstellingen waarbij de gekozen geïdealiseerde koppeling niet alleen de werkelijke geometrie vertegenwoordigt. F=1 wordt niet aangenomen; het moet worden ingevoerd met de bron.

Waarom de eerdere vergelijking is verwijderd

De eerdere pagina berekende tegenstroom- en medestroomresultaten uit dezelfde vier uitlaattemperaturen en verkondigde dat tegenstroom efficiënter was en altijd de voorkeur had. Het wijzigen van de opstelling verandert doorgaans de uitlaattemperaturen, warmtebelasting, U en haalbare constructie, dus die twee rekenkundige koppelingen waren geen gecontroleerde ontwerpregelijking. De pagina schatte ook beide oppervlakten zonder correctiefactor of Q/U-herkomst.

Geen warmtewisselaarontwerpkeuring: verifieer stroomenergiebalans, fase-/eigenschapsveranderingen, drukval, vervuiling, U-/oppervlaktedefinitie, correctiefactormethode, minimale aanpak, stroomverdeling, transiente/ontwerpaflastgevallen en mechanische/procescode-eisen.

De procedures die op deze pagina worden beschreven, zijn ontwikkeld en in het veld getest door het Vibromera-team met behulp van de Balanset-1A, een draagbaar tweekanaals balanceerapparaat en trillingsanalysator voor het balanceren van rotoren ter plaatse.

© 2024-2026 Vibromera

Alleen gedocumenteerde terminal-temperatuur LMTD-rekenkunde. Wetenschappelijke review: juli 2026.

Categorieën:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko is trillingsanalyse-ingenieur en oprichter en CEO van Vibromera. Al meer dan 15 jaar balanceert hij draaiende machines in het veld in plaats van op een proefbank: mulchmachines, industriële ventilatoren, brekers, centrifuges, assen en spindels. Uit dat werk zijn de Balanset-instrumenten voortgekomen — ze zijn ontworpen als gereedschap dat een specialist mee kan nemen naar de machine en ter plaatse alleen kan gebruiken, niet als laboratoriumapparatuur. Vibromera is opgericht in 2017 en is sinds 2023 gevestigd in Porto, Portugal. Ontwikkeling, assemblage en ondersteuning van de Balanset-lijn vinden hier plaats. Het vlaggenschip is de Balanset-1A, een draagbare analyser voor balanceren in één en twee vlakken en voor trillingsdiagnostiek. Nikolai is persoonlijk betrokken bij de klantenondersteuning, bij het oplossen van moeilijke balanceerklussen en bij de ontwikkeling van de software. Hij werkt met klanten wereldwijd, in elke taal.

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Vraag een ingenieur