Colector concentrador de factor de eliminación de calor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de eliminación de calor del colector = ((Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)/(pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Longitud del concentrador*Coeficiente de pérdida global))*(1-e^(-(Factor de eficiencia del colector*pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Coeficiente de pérdida global*Longitud del concentrador)/(Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)))
FR = ((m*Cp molar)/(pi*Do*L*Ul))*(1-e^(-(F′*pi*Do*Ul*L)/(m*Cp molar)))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 7 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
e - la constante de napier Valor tomado como 2.71828182845904523536028747135266249
Variables utilizadas
Factor de eliminación de calor del colector - El factor de eliminación de calor del colector es una medida de la eficiencia de un colector solar en la transferencia de calor al fluido de trabajo en condiciones de operación específicas.
Caudal másico - (Medido en Kilogramo/Segundo) - El caudal másico es la medida de la masa de fluido que pasa a través de una superficie determinada por unidad de tiempo, esencial para analizar la transferencia de energía en sistemas de energía solar.
Capacidad calorífica específica molar a presión constante - (Medido en Joule por Kelvin por mol) - La capacidad calorífica específica molar a presión constante es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un mol de una sustancia a presión constante.
Diámetro exterior del tubo absorbente - (Medido en Metro) - El diámetro exterior del tubo absorbente es la medida de la parte más ancha del tubo que recoge la energía solar en los colectores solares de concentración.
Longitud del concentrador - (Medido en Metro) - La longitud del concentrador es la medida de la extensión física de un concentrador solar, que enfoca la luz solar en un receptor para la conversión de energía.
Coeficiente de pérdida global - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente de pérdida general se define como la pérdida de calor del colector por unidad de área de la placa absorbente y la diferencia de temperatura entre la placa absorbente y el aire circundante.
Factor de eficiencia del colector - El factor de eficiencia del colector es una medida de la eficacia con la que un colector solar convierte la luz solar en energía utilizable, lo que refleja su desempeño en la recolección de energía.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Caudal másico: 12 Kilogramo/Segundo --> 12 Kilogramo/Segundo No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica molar a presión constante: 122 Joule por Kelvin por mol --> 122 Joule por Kelvin por mol No se requiere conversión
Diámetro exterior del tubo absorbente: 1.992443 Metro --> 1.992443 Metro No se requiere conversión
Longitud del concentrador: 15 Metro --> 15 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de pérdida global: 1.25 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 1.25 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
Factor de eficiencia del colector: 0.095 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
FR = ((m*Cp molar)/(pi*Do*L*Ul))*(1-e^(-(F′*pi*Do*Ul*L)/(m*Cp molar))) --> ((12*122)/(pi*1.992443*15*1.25))*(1-e^(-(0.095*pi*1.992443*1.25*15)/(12*122)))
Evaluar ... ...
FR = 0.0946391627385732
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0946391627385732 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0946391627385732 0.094639 <-- Factor de eliminación de calor del colector
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDAD DIT (DITU), Dehradún
¡ADITYA RAWAT ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Colectores Concentradores Calculadoras

Inclinación de reflectores
​ LaTeX ​ Vamos Inclinación del reflector = (pi-Ángulo de inclinación-2*Ángulo de latitud+2*Angulo de declinación)/3
Ganancia de calor útil en el colector de concentración
​ LaTeX ​ Vamos Ganancia de calor útil = Área efectiva de apertura*Radiación del haz solar-Pérdida de calor del colector
Relación de concentración máxima posible del concentrador 3-D
​ LaTeX ​ Vamos Relación de concentración máxima = 2/(1-cos(2*Ángulo de aceptación para 3D))
Relación de concentración máxima posible del concentrador 2-D
​ LaTeX ​ Vamos Relación de concentración máxima = 1/sin(Ángulo de aceptación para 2D)

Colector concentrador de factor de eliminación de calor Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Factor de eliminación de calor del colector = ((Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)/(pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Longitud del concentrador*Coeficiente de pérdida global))*(1-e^(-(Factor de eficiencia del colector*pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Coeficiente de pérdida global*Longitud del concentrador)/(Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)))
FR = ((m*Cp molar)/(pi*Do*L*Ul))*(1-e^(-(F′*pi*Do*Ul*L)/(m*Cp molar)))

¿Por qué es importante el factor de eliminación de calor del colector?

Es un parámetro de diseño importante ya que es una medida de la resistencia térmica que encuentra la radiación solar absorbida al llegar al fluido colector.

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