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 definiert als das Verhältnis der tatsächlichen thermischen Kollektorleistung zur Leistung eines idealen Kollektors, dessen Absorbertemperatur gleich der Fluidtemperatur ist.
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 der Außenkanten des Rohrs, die durch dessen Mitte verlaufen.
Innendurchmesser Absorberrohr - (Gemessen in Meter) - Der Innendurchmesser des Absorberrohrs wird als der Innendurchmesser des Absorberrohrs definiert.
Wärmeübergangskoeffizient innen - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Wärmeübertragungskoeffizient innen ist der Wärmeübertragungskoeffizient an der Innenfläche des Rohrs.
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: 2 Meter --> 2 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+2/(0.15*1.75)))
Auswerten ... ...
F′ = 0.0950226244343891
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0950226244343891 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0950226244343891 0.095023 <-- 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
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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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))
Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 2-D-Konzentrators
​ LaTeX ​ Gehen Maximales Konzentrationsverhältnis = 1/sin(Akzeptanzwinkel)

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)))
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