Obszar apertury, przy której podano użyteczne zyski ciepła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efektywny obszar apertury = Przydatny zysk ciepła/(Strumień absorbowany przez płytę-(Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Średnia temperatura płyty absorbującej-Temperatura powietrza otoczenia))
Aa = qu/(Sflux-(Ul/C)*(Tpm-Ta))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Efektywny obszar apertury - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Efektywna powierzchnia apertury jest definiowana jako całkowita powierzchnia apertury wystawiona na działanie promieniowania padającego.
Przydatny zysk ciepła - (Mierzone w Wat) - Użyteczne ciepło jest definiowane jako szybkość przekazywania ciepła do czynnika roboczego.
Strumień absorbowany przez płytę - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień pochłonięty przez płytę definiuje się jako padający strumień słoneczny pochłonięty przez płytę absorbującą.
Całkowity współczynnik strat - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Całkowity współczynnik strat definiuje się jako stratę ciepła z kolektora na jednostkę powierzchni płyty absorbującej i różnicę temperatur między płytą absorbującą a otaczającym powietrzem.
Współczynnik koncentracji - Współczynnik koncentracji definiuje się jako stosunek efektywnej powierzchni apertury do powierzchni absorbera.
Średnia temperatura płyty absorbującej - (Mierzone w kelwin) - Średnią temperaturę płyty absorbującej definiuje się jako temperaturę rozłożoną na całej powierzchni płyty absorbującej.
Temperatura powietrza otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powietrza otoczenia to temperatura otaczającego ośrodka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przydatny zysk ciepła: 3700 Wat --> 3700 Wat Nie jest wymagana konwersja
Strumień absorbowany przez płytę: 98 Dżul na sekundę na metr kwadratowy --> 98 Wat na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Całkowity współczynnik strat: 1.25 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 1.25 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik koncentracji: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Średnia temperatura płyty absorbującej: 310 kelwin --> 310 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura powietrza otoczenia: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Aa = qu/(Sflux-(Ul/C)*(Tpm-Ta)) --> 3700/(98-(1.25/0.8)*(310-300))
Ocenianie ... ...
Aa = 44.9165402124431
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
44.9165402124431 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
44.9165402124431 44.91654 Metr Kwadratowy <-- Efektywny obszar apertury
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ravi Chiyani
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Ravi Chiyani zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

Koncentracja Kolekcjonerów Kalkulatory

Nachylenie reflektorów
​ LaTeX ​ Iść Pochylenie reflektora = (pi-Kąt nachylenia-2*Kąt szerokości geograficznej+2*Kąt deklinacji)/3
Zysk ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym
​ LaTeX ​ Iść Przydatny zysk ciepła = Efektywny obszar apertury*Promieniowanie słoneczne-Strata ciepła z kolektora
Maksymalny możliwy stosunek stężenia koncentratora 3-D
​ LaTeX ​ Iść Maksymalny współczynnik koncentracji = 2/(1-cos(2*Kąt akceptacji))
Maksymalny możliwy stosunek stężenia koncentratora 2-D
​ LaTeX ​ Iść Maksymalny współczynnik koncentracji = 1/sin(Kąt akceptacji)

Obszar apertury, przy której podano użyteczne zyski ciepła Formułę

​LaTeX ​Iść
Efektywny obszar apertury = Przydatny zysk ciepła/(Strumień absorbowany przez płytę-(Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Średnia temperatura płyty absorbującej-Temperatura powietrza otoczenia))
Aa = qu/(Sflux-(Ul/C)*(Tpm-Ta))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!