Bereich des Absorbers im zentralen Receiver-Kollektor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Absorberfläche im Zentralreceiver = pi/2*Durchmesser der Absorberkugel^2*(1+sin(Felgenwinkel)-(cos(Felgenwinkel)/2))
Acentral = pi/2*Dp^2*(1+sin(Φr)-(cos(Φr)/2))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Absorberfläche im Zentralreceiver - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Absorberfläche im zentralen Receiver-Kollektor ist die Oberfläche, die in einem konzentrierenden Solarstromsystem die Sonnenenergie auffängt und so die Effizienz der Energieumwandlung verbessert.
Durchmesser der Absorberkugel - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser eines Kugelabsorbers ist das Maß der breitesten Stelle eines in Solarenergiesystemen verwendeten Kugelabsorbers und hat Einfluss auf Effizienz und Leistung.
Felgenwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Randwinkel ist der Winkel zwischen dem Rand eines konzentrierenden Kollektors und der horizontalen Ebene und beeinflusst die Effizienz des Kollektors bei der Aufnahme von Sonnenenergie.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchmesser der Absorberkugel: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Felgenwinkel: 50 Grad --> 0.872664625997001 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Acentral = pi/2*Dp^2*(1+sin(Φr)-(cos(Φr)/2)) --> pi/2*3^2*(1+sin(0.872664625997001)-(cos(0.872664625997001)/2))
Auswerten ... ...
Acentral = 20.4232672449461
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20.4232672449461 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20.4232672449461 20.42327 Quadratmeter <-- Absorberfläche im Zentralreceiver
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
ADITYA RAW hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

Konzentrierende Sammler Taschenrechner

Neigung der Reflektoren
​ LaTeX ​ Gehen Neigung des Reflektors = (pi-Neigungswinkel-2*Breitengradwinkel+2*Deklinationswinkel)/3
Nutzwärmegewinn im konzentrierenden Kollektor
​ LaTeX ​ Gehen Nutzwärmegewinn = Effektive Blendenfläche*Sonnenstrahlung-Wärmeverlust vom Kollektor
Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 3-D-Konzentrators
​ LaTeX ​ Gehen Maximales Konzentrationsverhältnis = 2/(1-cos(2*Akzeptanzwinkel für 3D))
Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 2-D-Konzentrators
​ LaTeX ​ Gehen Maximales Konzentrationsverhältnis = 1/sin(Akzeptanzwinkel für 2D)

Bereich des Absorbers im zentralen Receiver-Kollektor Formel

​LaTeX ​Gehen
Absorberfläche im Zentralreceiver = pi/2*Durchmesser der Absorberkugel^2*(1+sin(Felgenwinkel)-(cos(Felgenwinkel)/2))
Acentral = pi/2*Dp^2*(1+sin(Φr)-(cos(Φr)/2))

Was ist ein zentraler Empfänger?

Ein zentraler Receiver, auch Kraftwerksturm genannt, ist eine Schlüsselkomponente in konzentrierten Solarstromsystemen (CSP). Es handelt sich um eine turmmontierte Struktur, die Sonnenlicht sammelt und absorbiert, das durch eine Reihe von Spiegeln, sogenannte Heliostaten, konzentriert wird. Der Receiver wandelt dieses konzentrierte Sonnenlicht in thermische Energie um, die zur Dampferzeugung und zum Antrieb von Turbinen zur Stromerzeugung verwendet wird. Zentrale Receiver sind effizient für die großflächige Erzeugung von Solarenergie.

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