Warmteafvoerfactor concentrerende collector Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Warmteverwijderingsfactor van collector = ((Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)/(pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Lengte van de concentrator*Totale verliescoëfficiënt))*(1-e^(-(Collector-efficiëntiefactor*pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Totale verliescoëfficiënt*Lengte van de concentrator)/(Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)))
FR = ((m*Cp molar)/(pi*Do*L*Ul))*(1-e^(-(F′*pi*Do*Ul*L)/(m*Cp molar)))
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 7 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
e - De constante van Napier Waarde genomen als 2.71828182845904523536028747135266249
Variabelen gebruikt
Warmteverwijderingsfactor van collector - De collectorwarmteverwijderingsfactor is een maatstaf voor de efficiëntie van een zonnecollector bij het overbrengen van warmte naar de werkvloeistof onder specifieke bedrijfsomstandigheden.
Massastroom - (Gemeten in Kilogram/Seconde) - De massastroom is de maat voor de massa van een vloeistof die per tijdseenheid door een bepaald oppervlak stroomt. Dit is essentieel voor het analyseren van energieoverdracht in zonne-energiesystemen.
Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk - (Gemeten in Joule per Kelvin per mol) - De molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van één mol van een stof bij constante druk te verhogen.
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.
Lengte van de concentrator - (Gemeten in Meter) - De lengte van de concentrator is de meting van de fysieke omvang van een zonneconcentrator, die zonlicht op een ontvanger concentreert voor energieomzetting.
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.
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.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massastroom: 12 Kilogram/Seconde --> 12 Kilogram/Seconde Geen conversie vereist
Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk: 122 Joule per Kelvin per mol --> 122 Joule per Kelvin per mol Geen conversie vereist
Buitendiameter van de absorberbuis: 1.992443 Meter --> 1.992443 Meter Geen conversie vereist
Lengte van de concentrator: 15 Meter --> 15 Meter Geen conversie vereist
Totale verliescoëfficiënt: 1.25 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 1.25 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
Collector-efficiëntiefactor: 0.095 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
FR = ((m*Cp molar)/(pi*Do*L*Ul))*(1-e^(-(F′*pi*Do*Ul*L)/(m*Cp molar))) --> ((12*122)/(pi*1.992443*15*1.25))*(1-e^(-(0.095*pi*1.992443*1.25*15)/(12*122)))
Evalueren ... ...
FR = 0.0946391627385732
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0946391627385732 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0946391627385732 0.094639 <-- Warmteverwijderingsfactor van collector
(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)

Warmteafvoerfactor concentrerende collector Formule

​LaTeX ​Gaan
Warmteverwijderingsfactor van collector = ((Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)/(pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Lengte van de concentrator*Totale verliescoëfficiënt))*(1-e^(-(Collector-efficiëntiefactor*pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Totale verliescoëfficiënt*Lengte van de concentrator)/(Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)))
FR = ((m*Cp molar)/(pi*Do*L*Ul))*(1-e^(-(F′*pi*Do*Ul*L)/(m*Cp molar)))

Waarom is de collectorwarmteafvoerfactor belangrijk?

Het is een belangrijke ontwerpparameter, omdat het een maat is voor de thermische weerstand die de geabsorbeerde zonnestraling ondervindt bij het bereiken van de collectorvloeistof.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!