Im zusammengesetzten Parabolkollektor absorbierter Fluss Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Von der Platte absorbierter Fluss = ((Stündliche Strahlkomponente*Neigungsfaktor für Strahlenbündelung)+(Stündliche diffuse Komponente/Konzentrationsverhältnis))*Durchlässigkeit der Abdeckung*Effektive Reflektivität des Konzentrators*Absorptionsgrad der Absorberoberfläche
Sflux = ((Ib*rb)+(Id/C))*τ*ρe*α
Diese formel verwendet 8 Variablen
Verwendete Variablen
Von der Platte absorbierter Fluss - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Der von der Platte absorbierte Fluss ist die Menge an Sonnenenergie, die von der Platte eines konzentrierenden Kollektors eingefangen wird und dessen Effizienz bei der Umwandlung von Sonnenlicht in Wärme beeinflusst.
Stündliche Strahlkomponente - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Die stündliche Strahlkomponente ist die Menge an Sonnenstrahlung, die pro Stunde auf eine Oberfläche trifft und ist für die Leistungsoptimierung von Solarenergiesystemen von entscheidender Bedeutung.
Neigungsfaktor für Strahlenbündelung - Der Neigungsfaktor für die Strahlenstrahlung ist ein Maß dafür, wie sich der Winkel eines Solarkollektors auf die Menge des direkt einfallenden Sonnenlichts auswirkt.
Stündliche diffuse Komponente - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Die stündliche diffuse Komponente ist die Menge an Sonnenstrahlung pro Stunde, die von der Atmosphäre gestreut und gestreut wird und sich auf die Effizienz der Solarenergiegewinnung auswirkt.
Konzentrationsverhältnis - Das Konzentrationsverhältnis ist das Maß dafür, wie viel Sonnenenergie von einem Solarkollektor im Vergleich zu der von der Sonne empfangenen Energie konzentriert wird.
Durchlässigkeit der Abdeckung - Die Transmissivität der Abdeckung ist das Maß dafür, wie viel Sonnenstrahlung durch die Abdeckung eines konzentrierenden Kollektors dringt und beeinflusst dessen Effizienz bei der Nutzung von Sonnenenergie.
Effektive Reflektivität des Konzentrators - Die effektive Reflektivität des Konzentrators ist ein Maß dafür, wie effizient ein Solarkonzentrator das Sonnenlicht auf einen Brennpunkt reflektiert und so die Energiegewinnung verbessert.
Absorptionsgrad der Absorberoberfläche - Die Absorptionsfähigkeit der Absorberoberfläche ist ein Maß dafür, wie effektiv eine Oberfläche Sonnenstrahlung absorbiert und beeinflusst somit die Effizienz von Solarenergiesystemen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stündliche Strahlkomponente: 180 Joule pro Sekunde pro Quadratmeter --> 180 Watt pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Neigungsfaktor für Strahlenbündelung: 0.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
Stündliche diffuse Komponente: 9 Joule pro Sekunde pro Quadratmeter --> 9 Watt pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Konzentrationsverhältnis: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchlässigkeit der Abdeckung: 4.978 --> Keine Konvertierung erforderlich
Effektive Reflektivität des Konzentrators: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Absorptionsgrad der Absorberoberfläche: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Sflux = ((Ib*rb)+(Id/C))*τ*ρe*α --> ((180*0.25)+(9/0.8))*4.978*0.5*0.7
Auswerten ... ...
Sflux = 98.004375
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
98.004375 Watt pro Quadratmeter -->98.004375 Joule pro Sekunde pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
98.004375 98.00438 Joule pro Sekunde pro Quadratmeter <-- Von der Platte absorbierter Fluss
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
ADITYA RAW hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani hat diesen Rechner und 300+ 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 für 3D))
Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 2-D-Konzentrators
​ LaTeX ​ Gehen Maximales Konzentrationsverhältnis = 1/sin(Akzeptanzwinkel für 2D)

Im zusammengesetzten Parabolkollektor absorbierter Fluss Formel

​LaTeX ​Gehen
Von der Platte absorbierter Fluss = ((Stündliche Strahlkomponente*Neigungsfaktor für Strahlenbündelung)+(Stündliche diffuse Komponente/Konzentrationsverhältnis))*Durchlässigkeit der Abdeckung*Effektive Reflektivität des Konzentrators*Absorptionsgrad der Absorberoberfläche
Sflux = ((Ib*rb)+(Id/C))*τ*ρe*α

Was ist ein zusammengesetzter Parabolkollektor?

Zusammengesetzte Parabolkollektoren sind nicht abbildende Konzentratoren. Sie besitzen die Fähigkeit, die gesamte einfallende Strahlung in weiten Grenzen zum Absorber zu reflektieren.

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