Penyelesaian Perpindahan Calor Conveksi Secara Empirik

29
PENYELESAIAN PERPINDAHAN KALOR CONVEKSI SECARA EMPIRIK

description

kalor

Transcript of Penyelesaian Perpindahan Calor Conveksi Secara Empirik

PENYELESAIAN PERPINDAHAN KALOR CONVEKSI SECARA EMPIRIK

PERPINDAHAN KALOR KONVEKSI UNTUK ALIRAN PARALEL PLAT DATAR

• Untuk aliran laminerBerlaku Angka Nuzelt lokal sbb:

Angka Nuzelt rata rata sbb:

Angka Nuzelt lokal untuk angka Prandl kecil sbb:

dimana Pex = Rex . Pr.

• Churchill dan Ozoe , untuk aliran laminer dengan Ts konstan berlaku :

• Analogi Chilton-Colburn , untuk aliran turbulen berlaku angka nuzelt local :

St = angka stanton

• Untuk daerah transisi berlaku :

dengan A :

• Untuk Rex,c = 5 x 105 berlaku :

• Untuk L>> xc ( ReL >> Rex,c ) berlaku :

• Untuk persoalan khusus seperti pada gambar

• Untuk aliran laminer berlaku :

• Untuk aliran turbulen berlaku :

• Untuk heat flux konstan, Ts bervariasi berlaku :

• Aliran laminer :

• Aliran turbulen:

• Ts dihitung dengan :

ALIRAN MELINTANG SILINDER

Untuk menghitung angka reynold , panjang karakteristiknya adalah D , sehingga :

Besarnya koeffisien drug CD :

Besarnya angka Nuzelt rata rata menurut Helpert :

Untuk penampang bukan lingkaran

Angka nuzelt rata rata menurut Zhukauskas

Angka nuzelt rata rata menurut Churcill & BernsteinUntuk

ALIRAN MELEWATI BOLA

Angka Nuzelt raya rata , berlaku :

Untuk tetesan fluida jatuh bebas ,Ranz & Marshall berlaku :

Untuk efek tetesan osilasi dan distorsi

ALIRAN MELEWATI SUSUNAN PIPA

Menurut Grimison, untuk NL >= 10

C1 , m lihat tabel 7.5

Angka Reynold max dihitung dengan :

Dengan mamasukkan faktor :

C2 lihat tabel 7.6

Untuk NL < 10

Menurut Zhukauskas

Jika NL < 20

C2 lihat tabel 7.8