Rayonnement du faisceau solaire compte tenu du taux de gain de chaleur utile et du taux de perte de chaleur de l'absorbeur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rayonnement solaire = (Gain de chaleur utile+Perte de chaleur du capteur)/Zone d'ouverture effective
S = (qu+ql)/Aa
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Rayonnement solaire - (Mesuré en Watt par mètre carré) - Le rayonnement solaire est la quantité d'énergie solaire reçue par unité de surface, essentielle pour évaluer les performances des systèmes d'énergie solaire, en particulier des capteurs à concentration.
Gain de chaleur utile - (Mesuré en Watt) - Le gain de chaleur utile est la quantité d'énergie thermique collectée par un système de concentration solaire, contribuant à l'efficacité de la conversion de l'énergie solaire.
Perte de chaleur du capteur - (Mesuré en Watt) - La perte de chaleur du capteur correspond à la quantité d'énergie thermique perdue par un capteur solaire, ce qui affecte son efficacité à convertir la lumière du soleil en chaleur utilisable.
Zone d'ouverture effective - (Mesuré en Mètre carré) - La surface d'ouverture effective est la surface à travers laquelle l'énergie solaire est collectée par un capteur à concentration, influençant son efficacité à capter la lumière du soleil.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Gain de chaleur utile: 3700 Watt --> 3700 Watt Aucune conversion requise
Perte de chaleur du capteur: 8 Watt --> 8 Watt Aucune conversion requise
Zone d'ouverture effective: 44.91415 Mètre carré --> 44.91415 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
S = (qu+ql)/Aa --> (3700+8)/44.91415
Évaluer ... ...
S = 82.5575013664959
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
82.5575013664959 Watt par mètre carré -->82.5575013664959 Joule par seconde par mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
82.5575013664959 82.5575 Joule par seconde par mètre carré <-- Rayonnement solaire
(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!
Verifier Image
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)

Rayonnement du faisceau solaire compte tenu du taux de gain de chaleur utile et du taux de perte de chaleur de l'absorbeur Formule

​LaTeX ​Aller
Rayonnement solaire = (Gain de chaleur utile+Perte de chaleur du capteur)/Zone d'ouverture effective
S = (qu+ql)/Aa

Comment obtenir un gain de chaleur utile ?

Le gain de chaleur utile est obtenu en maximisant l'énergie absorbée par un système tout en minimisant les pertes de chaleur. Cela implique d'optimiser la conception du capteur pour capter efficacement l'énergie solaire, d'utiliser des matériaux à haute conductivité thermique et de réduire les pertes grâce à une isolation et une orientation adéquates. Assurer un transfert de chaleur efficace vers le fluide de travail contribue également à obtenir un gain de chaleur utile maximal dans les systèmes thermiques.

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