Facteur d'évacuation de la chaleur dans le collecteur parabolique composé Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur = ((Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)/(Largeur de la surface de l'absorbeur*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur))*(1-e^(-(Facteur d'efficacité du collecteur*Largeur de la surface de l'absorbeur*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur)/(Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)))
FR = ((m*Cp molar)/(b*Ul*L))*(1-e^(-(F′*b*Ul*L)/(m*Cp molar)))
Cette formule utilise 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilisées
e - constante de Napier Valeur prise comme 2.71828182845904523536028747135266249
Variables utilisées
Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur - Le facteur d'élimination de chaleur du capteur est une mesure de l'efficacité d'un capteur solaire à transférer la chaleur au fluide de travail dans des conditions de fonctionnement spécifiques.
Débit massique - (Mesuré en Kilogramme / seconde) - Le débit massique est la mesure de la masse de fluide traversant une surface donnée par unité de temps, essentielle pour analyser le transfert d'énergie dans les systèmes d'énergie solaire.
Capacité thermique massique molaire à pression constante - (Mesuré en Joule par Kelvin par mole) - La capacité thermique spécifique molaire à pression constante est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une mole d'une substance à pression constante.
Largeur de la surface de l'absorbeur - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la surface d'absorption est la largeur de la surface qui capte l'énergie solaire dans les capteurs solaires à concentration, influençant l'efficacité et l'absorption 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.
Longueur du concentrateur - (Mesuré en Mètre) - La longueur du concentrateur est la mesure de l'étendue physique d'un concentrateur solaire, qui concentre la lumière du soleil sur un récepteur pour la conversion d'énergie.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Débit massique: 12 Kilogramme / seconde --> 12 Kilogramme / seconde Aucune conversion requise
Capacité thermique massique molaire à pression constante: 122 Joule par Kelvin par mole --> 122 Joule par Kelvin par mole Aucune conversion requise
Largeur de la surface de l'absorbeur: 6 Mètre --> 6 Mètre Aucune conversion requise
Coefficient de perte global: 1.25 Watt par mètre carré par Kelvin --> 1.25 Watt par mètre carré par Kelvin Aucune conversion requise
Longueur du concentrateur: 15 Mètre --> 15 Mètre Aucune conversion requise
Facteur d'efficacité du collecteur: 0.095 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
FR = ((m*Cp molar)/(b*Ul*L))*(1-e^(-(F′*b*Ul*L)/(m*Cp molar))) --> ((12*122)/(6*1.25*15))*(1-e^(-(0.095*6*1.25*15)/(12*122)))
Évaluer ... ...
FR = 0.0946540825343554
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0946540825343554 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0946540825343554 0.094654 <-- Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur
(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 pour la 3D))
Rapport de concentration maximal possible du concentrateur 2D
​ LaTeX ​ Aller Taux de concentration maximal = 1/sin(Angle d'acceptation pour 2D)

Facteur d'évacuation de la chaleur dans le collecteur parabolique composé Formule

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Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur = ((Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)/(Largeur de la surface de l'absorbeur*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur))*(1-e^(-(Facteur d'efficacité du collecteur*Largeur de la surface de l'absorbeur*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur)/(Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)))
FR = ((m*Cp molar)/(b*Ul*L))*(1-e^(-(F′*b*Ul*L)/(m*Cp molar)))

Pourquoi le facteur d’évacuation de la chaleur du capteur est-il important ?

Il s'agit d'un paramètre de conception important car il s'agit d'une mesure de la résistance thermique rencontrée par le rayonnement solaire absorbé pour atteindre le fluide collecteur.

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