Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur d'efficacité du collecteur = (Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+(Largeur de la surface de l'absorbeur/(Nombre de tubes*pi*Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur))))^-1
F′ = (Ul*(1/Ul+(b/(N*pi*Di*hf))))^-1
Cette formule utilise 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Facteur d'efficacité du collecteur - Le facteur d'efficacité du capteur est défini comme le rapport entre la puissance thermique réelle du capteur et la puissance d'un capteur idéal dont la température de l'absorbeur est égale à la température du fluide.
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.
Largeur de la surface de l'absorbeur - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la surface de l'absorbeur est la mesure ou l'étendue de la surface d'un côté à l'autre.
Nombre de tubes - Le nombre de tubes correspond au nombre total de tubes à travers lesquels le fluide circule et prend de la chaleur à la surface de l'absorbeur.
Tube absorbant de diamètre intérieur - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre intérieur du tube absorbant est défini comme le diamètre intérieur du tube absorbant.
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 le coefficient de transfert de chaleur sur la surface intérieure du tube.
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
Largeur de la surface de l'absorbeur: 33 Mètre --> 33 Mètre Aucune conversion requise
Nombre de tubes: 6 --> 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′ = (Ul*(1/Ul+(b/(N*pi*Di*hf))))^-1 --> (1.25*(1/1.25+(33/(6*pi*0.15*1.75))))^-1
Évaluer ... ...
F′ = 0.107104366565175
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.107104366565175 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.107104366565175 0.107104 <-- 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 Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
Ravi Khiyani a validé cette calculatrice et 300+ 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))
Rapport de concentration maximal possible du concentrateur 2D
​ LaTeX ​ Aller Taux de concentration maximal = 1/sin(Angle d'acceptation)

Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé Formule

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Facteur d'efficacité du collecteur = (Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+(Largeur de la surface de l'absorbeur/(Nombre de tubes*pi*Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur))))^-1
F′ = (Ul*(1/Ul+(b/(N*pi*Di*hf))))^-1
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