Collecteur à concentration du facteur d'efficacité du collecteur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur d'efficacité du collecteur = 1/(Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+Diamètre extérieur du tube absorbant/(Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Facteur d'efficacité du collecteur - Le facteur d'efficacité du capteur est une mesure de l'efficacité avec laquelle un capteur solaire convertit la lumière du soleil en énergie utilisable, reflétant ses performances en matière de collecte d'énergie.
Coefficient de perte global - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de perte global est défini comme la perte de chaleur du capteur par unité de surface de la plaque absorbante et la différence de température entre la plaque absorbante et l'air environnant.
Diamètre extérieur du tube absorbant - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre extérieur du tube absorbant est la mesure de la partie la plus large du tube qui collecte l'énergie solaire dans les capteurs solaires à concentration.
Tube absorbant de diamètre intérieur - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre intérieur du tube absorbant est la largeur interne du tube qui collecte l'énergie solaire dans les capteurs solaires à concentration, influençant l'efficacité et le transfert de chaleur.
Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur - (Mesuré en Watt par mètre carré par Kelvin) - Le coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur est une mesure de l'efficacité du transfert de chaleur à l'intérieur d'un capteur solaire à concentration.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de perte global: 1.25 Watt par mètre carré par Kelvin --> 1.25 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
Diamètre extérieur du tube absorbant: 1.992443 Mètre --> 1.992443 Mètre Aucune conversion requise
Tube absorbant de diamètre intérieur: 0.15 Mètre --> 0.15 Mètre Aucune conversion requise
Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur: 1.75 Watt par mètre carré par Kelvin --> 1.75 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf))) --> 1/(1.25*(1/1.25+1.992443/(0.15*1.75)))
Évaluer ... ...
F′ = 0.0953486650959866
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0953486650959866 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0953486650959866 0.095349 <-- Facteur d'efficacité du collecteur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par ADITYA RAWAT
UNIVERSITÉ DIT (DUIT), Dehradun
ADITYA RAWAT a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

Collecteurs à concentration Calculatrices

Inclinaison des réflecteurs
​ LaTeX ​ Aller Inclinaison du réflecteur = (pi-Angle d'inclinaison-2*Angle de latitude+2*Angle de déclinaison)/3
Gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration
​ LaTeX ​ Aller Gain de chaleur utile = Zone d'ouverture effective*Rayonnement solaire-Perte de chaleur du capteur
Rapport de concentration maximal possible du concentrateur 3D
​ LaTeX ​ Aller Taux de concentration maximal = 2/(1-cos(2*Angle d'acceptation pour la 3D))
Rapport de concentration maximal possible du concentrateur 2D
​ LaTeX ​ Aller Taux de concentration maximal = 1/sin(Angle d'acceptation pour 2D)

Collecteur à concentration du facteur d'efficacité du collecteur Formule

​LaTeX ​Aller
Facteur d'efficacité du collecteur = 1/(Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+Diamètre extérieur du tube absorbant/(Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))

Qu'est-ce que le facteur d'efficacité du collecteur ?

Le facteur d'efficacité du capteur est une mesure de l'efficacité d'un capteur solaire à transférer l'énergie solaire absorbée au fluide de travail. Il tient compte des pertes de chaleur à travers la surface du capteur et de l'efficacité de la conduction thermique à l'intérieur du capteur. Un facteur d'efficacité plus élevé indique de meilleures performances, ce qui en fait un paramètre crucial dans l'optimisation des systèmes solaires thermiques pour une conversion énergétique maximale.

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