Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor = ((Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)/(Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators))*(1-e^(-(Kollektor-Effizienzfaktor*Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators)/(Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)))
FR = ((m*Cp molar)/(b*Ul*L))*(1-e^(-(F′*b*Ul*L)/(m*Cp molar)))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 7 Variablen
Verwendete Konstanten
e - Napier-Konstante Wert genommen als 2.71828182845904523536028747135266249
Verwendete Variablen
Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor - Der Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor ist das Verhältnis der tatsächlichen Wärmeübertragung zur maximal möglichen Wärmeübertragung durch die Kollektorplatte.
Massenstrom - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Der Massenstrom ist die Masse, die in einer Zeiteinheit bewegt wird.
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck - (Gemessen in Joule pro Kelvin pro Mol) - Die molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (eines Gases) ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 Mol des Gases bei konstantem Druck um 1 °C zu erhöhen.
Absorberflächenbreite - (Gemessen in Meter) - Die Absorberoberflächenbreite ist das Maß oder die Ausdehnung der Oberfläche von Seite zu Seite.
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.
Länge des Konzentrators - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Konzentrators ist die Länge des Konzentrators von einem Ende zum anderen Ende.
Kollektor-Effizienzfaktor - Der Kollektorwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen thermischen Kollektorleistung zur Leistung eines idealen Kollektors, dessen Absorbertemperatur gleich der Fluidtemperatur ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massenstrom: 12 Kilogramm / Sekunde --> 12 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck: 122 Joule pro Kelvin pro Mol --> 122 Joule pro Kelvin pro Mol Keine Konvertierung erforderlich
Absorberflächenbreite: 33 Meter --> 33 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtverlustkoeffizient: 1.25 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin --> 1.25 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Konzentrators: 15 Meter --> 15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Kollektor-Effizienzfaktor: 0.095 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FR = ((m*Cp molar)/(b*Ul*L))*(1-e^(-(F′*b*Ul*L)/(m*Cp molar))) --> ((12*122)/(33*1.25*15))*(1-e^(-(0.095*33*1.25*15)/(12*122)))
Auswerten ... ...
FR = 0.0931180924158863
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0931180924158863 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0931180924158863 0.093118 <-- Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor
(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
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Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren Formel

​LaTeX ​Gehen
Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor = ((Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)/(Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators))*(1-e^(-(Kollektor-Effizienzfaktor*Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators)/(Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)))
FR = ((m*Cp molar)/(b*Ul*L))*(1-e^(-(F′*b*Ul*L)/(m*Cp molar)))
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