Helling van reflectoren Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Helling van de reflector = (pi-Kantelhoek-2*Breedtegraadhoek+2*Declinatiehoek)/3
Ψ = (pi-β-2*Φ+2*δ)/3
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Helling van de reflector - (Gemeten in radiaal) - De reflectorhelling is de hoek waarin een reflector wordt geplaatst om de opvang van zonlicht in zonneconcentrerende systemen te optimaliseren.
Kantelhoek - (Gemeten in radiaal) - De kantelhoek is de hoek waaronder een zonnecollector ten opzichte van de grond wordt geplaatst, waardoor de blootstelling aan zonlicht wordt geoptimaliseerd voor een efficiënte energieopname.
Breedtegraadhoek - (Gemeten in radiaal) - De breedtegraadhoek is de hoek tussen het horizontale vlak en de lijn die het middelpunt van de aarde verbindt met een specifieke locatie, en beïnvloedt de efficiëntie van de verzameling zonne-energie.
Declinatiehoek - (Gemeten in radiaal) - De declinatiehoek is de hoek tussen de zonnestralen en het vlak van de evenaar van de aarde, en beïnvloedt de efficiëntie van de verzameling van zonne-energie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kantelhoek: 5.5 Graad --> 0.0959931088596701 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Breedtegraadhoek: 55 Graad --> 0.959931088596701 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Declinatiehoek: 23 Graad --> 0.40142572795862 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ψ = (pi-β-2*Φ+2*δ)/3 --> (pi-0.0959931088596701-2*0.959931088596701+2*0.40142572795862)/3
Evalueren ... ...
Ψ = 0.64286294115132
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.64286294115132 radiaal -->36.8333333333446 Graad (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
36.8333333333446 36.83333 Graad <-- Helling van de reflector
(Berekening voltooid in 00.020 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 Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Saurabh Patil heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ 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)

Helling van reflectoren Formule

​LaTeX ​Gaan
Helling van de reflector = (pi-Kantelhoek-2*Breedtegraadhoek+2*Declinatiehoek)/3
Ψ = (pi-β-2*Φ+2*δ)/3

Waarom hebben we oriëntatie nodig in de concentrerende typeverzamelaar?

De oriëntatie van de zon ten opzichte van de aarde verandert van tijd tot tijd. Om de maximale zonnestralen te benutten, is het dus noodzakelijk om onze collector gericht te houden op de richting van de zonnestralen. Dit is de reden waarom oriëntatie in concentrerende collectoren noodzakelijk is. Dit wordt bereikt door het gebruik van een 'Tracking device'.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!