Collector efficiëntiefactor concentrerende collector Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Collector-efficiëntiefactor = 1/(Totale verliescoëfficiënt*(1/Totale verliescoëfficiënt+Buitendiameter van de absorberbuis/(Binnendiameter Absorberbuis*Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnenin)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Collector-efficiëntiefactor - De collector-efficiëntiefactor is een maatstaf voor hoe effectief een zonnecollector zonlicht omzet in bruikbare energie, en geeft de prestaties van de collector bij het verzamelen van energie weer.
Totale verliescoëfficiënt - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - De totale verliescoëfficiënt wordt gedefinieerd als het warmteverlies van de collector per oppervlakte-eenheid van de absorberplaat en het temperatuurverschil tussen de absorberplaat en de omringende lucht.
Buitendiameter van de absorberbuis - (Gemeten in Meter) - De buitendiameter van de absorberbuis is de meting over het breedste deel van de buis dat zonne-energie verzamelt in geconcentreerde zonnecollectoren.
Binnendiameter Absorberbuis - (Gemeten in Meter) - De binnendiameter van de absorberbuis is de interne breedte van de buis die zonne-energie verzamelt in geconcentreerde zonnecollectoren, wat de efficiëntie en warmteoverdracht beïnvloedt.
Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnenin - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - De warmteoverdrachtscoëfficiënt binnenin is een maatstaf voor de efficiëntie van de warmteoverdracht binnenin een geconcentreerde zonnecollector.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale verliescoëfficiënt: 1.25 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 1.25 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
Buitendiameter van de absorberbuis: 1.992443 Meter --> 1.992443 Meter Geen conversie vereist
Binnendiameter Absorberbuis: 0.15 Meter --> 0.15 Meter Geen conversie vereist
Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnenin: 1.75 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 1.75 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf))) --> 1/(1.25*(1/1.25+1.992443/(0.15*1.75)))
Evalueren ... ...
F′ = 0.0953486650959866
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0953486650959866 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0953486650959866 0.095349 <-- Collector-efficiëntiefactor
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door ADITYA RAWAT
DIT UNIVERSITEIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

Verzamelaars concentreren Rekenmachines

Helling van reflectoren
​ LaTeX ​ Gaan Helling van de reflector = (pi-Kantelhoek-2*Breedtegraadhoek+2*Declinatiehoek)/3
Nuttige warmtewinst bij het concentreren van de collector
​ LaTeX ​ Gaan Nuttige warmtewinst = Effectief diafragma-oppervlak*Zonnestraling-Warmteverlies van de collector
Maximaal mogelijke concentratieverhouding van 3D-concentrator
​ LaTeX ​ Gaan Maximale concentratieverhouding = 2/(1-cos(2*Acceptatiehoek voor 3D))
Maximaal mogelijke concentratieverhouding van 2D-concentrator
​ LaTeX ​ Gaan Maximale concentratieverhouding = 1/sin(Acceptatiehoek voor 2D)

Collector efficiëntiefactor concentrerende collector Formule

​LaTeX ​Gaan
Collector-efficiëntiefactor = 1/(Totale verliescoëfficiënt*(1/Totale verliescoëfficiënt+Buitendiameter van de absorberbuis/(Binnendiameter Absorberbuis*Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnenin)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))

Wat is de collector-efficiëntiefactor?

De collector efficiency factor is een maatstaf voor de effectiviteit van een zonnecollector bij het overbrengen van geabsorbeerde zonne-energie naar de werkvloeistof. Het houdt rekening met warmteverlies via het oppervlak van de collector en de efficiëntie van warmtegeleiding binnen de collector. Een hogere efficiency factor duidt op betere prestaties, waardoor het een cruciale parameter is bij het optimaliseren van zonnethermische systemen voor maximale energieomzetting.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!