Kollektorwirkungsgrad konzentrierender Kollektor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kollektor-Effizienzfaktor = 1/(Gesamtverlustkoeffizient*(1/Gesamtverlustkoeffizient+Außendurchmesser des Absorberrohrs/(Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübergangskoeffizient innen)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Kollektor-Effizienzfaktor - Der Kollektorwirkungsgrad ist ein Maß dafür, wie effektiv ein Solarkollektor Sonnenlicht in nutzbare Energie umwandelt und spiegelt seine Leistung bei der Energiesammlung wider.
Gesamtverlustkoeffizient - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Gesamtverlustkoeffizient wird als Wärmeverlust des Kollektors pro Flächeneinheit der Absorberplatte und Temperaturdifferenz zwischen Absorberplatte und Umgebungsluft definiert.
Außendurchmesser des Absorberrohrs - (Gemessen in Meter) - Der Außendurchmesser des Absorberrohrs ist das Maß des breitesten Teils des Rohrs, der in konzentrierenden Solarkollektoren Sonnenenergie sammelt.
Innendurchmesser Absorberrohr - (Gemessen in Meter) - Der Innendurchmesser des Absorberrohrs ist die Innenbreite des Rohrs, das in konzentrierenden Solarkollektoren Sonnenenergie sammelt und die Effizienz und Wärmeübertragung beeinflusst.
Wärmeübergangskoeffizient innen - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren ist ein Maß für die Effizienz der Wärmeübertragung im Inneren eines konzentrierenden Solarkollektors.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtverlustkoeffizient: 1.25 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin --> 1.25 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Außendurchmesser des Absorberrohrs: 1.992443 Meter --> 1.992443 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Innendurchmesser Absorberrohr: 0.15 Meter --> 0.15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wärmeübergangskoeffizient innen: 1.75 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin --> 1.75 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf))) --> 1/(1.25*(1/1.25+1.992443/(0.15*1.75)))
Auswerten ... ...
F′ = 0.0953486650959866
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0953486650959866 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0953486650959866 0.095349 <-- Kollektor-Effizienzfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
ADITYA RAW hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
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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)

Kollektorwirkungsgrad konzentrierender Kollektor Formel

​LaTeX ​Gehen
Kollektor-Effizienzfaktor = 1/(Gesamtverlustkoeffizient*(1/Gesamtverlustkoeffizient+Außendurchmesser des Absorberrohrs/(Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübergangskoeffizient innen)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))

Was ist der Kollektor-Effizienzfaktor?

Der Kollektorwirkungsgrad ist ein Maß für die Effektivität eines Solarkollektors bei der Übertragung der absorbierten Sonnenenergie auf das Arbeitsmedium. Er berücksichtigt Wärmeverluste durch die Kollektoroberfläche und die Effizienz der Wärmeleitung innerhalb des Kollektors. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Leistung und ist daher ein entscheidender Parameter bei der Optimierung von Solarthermiesystemen für eine maximale Energieumwandlung.

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