Wydajność zbierania przy obecności współczynnika odprowadzania ciepła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efektywność kolekcji = Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbującej/Powierzchnia kolektora brutto)*(Strumień absorbowany przez płytę/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie-((Całkowity współczynnik strat*(Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego-Temperatura powietrza otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie))
η = FR*(Ap/Ac)*(Sflux/IT-((Ul*(Tfi-Ta))/IT))
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Efektywność kolekcji - sprawność gromadzenia ciepła definiuje się jako stosunek zysku ciepła użytkowego do promieniowania padającego na kolektor.
Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor - Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor to stosunek rzeczywistego przekazywania ciepła do maksymalnego możliwego przekazywania ciepła przez płytę kolektora.
Powierzchnia płyty absorbującej - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnię płyty absorbującej definiuje się jako powierzchnię wystawioną na działanie słońca, która pochłania promieniowanie padające.
Powierzchnia kolektora brutto - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia kolektora brutto to powierzchnia najwyższej pokrywy wraz z ramą.
Strumień absorbowany przez płytę - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień pochłonięty przez płytę definiuje się jako padający strumień słoneczny pochłonięty przez płytę absorbującą.
Zdarzenie Flux na górnej pokrywie - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień padający na górną pokrywę to całkowity strumień padający na górną pokrywę, który jest sumą składowej padającej wiązki i padającej składowej rozproszonej.
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.
Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego - (Mierzone w kelwin) - Temperatura wlotowa cieczy w kolektorze płaskim jest definiowana jako temperatura, przy której ciecz wpływa do kolektora płaskiego.
Temperatura powietrza otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura otoczenia to temperatura, w której rozpoczyna się proces ubijania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor: 0.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Powierzchnia płyty absorbującej: 13 Metr Kwadratowy --> 13 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Powierzchnia kolektora brutto: 11 Metr Kwadratowy --> 11 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Strumień absorbowany przez płytę: 477.04274 Dżul na sekundę na metr kwadratowy --> 477.04274 Wat na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Zdarzenie Flux na górnej pokrywie: 450 Dżul na sekundę na metr kwadratowy --> 450 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
Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego: 285.63419 kelwin --> 285.63419 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
η = FR*(Ap/Ac)*(Sflux/IT-((Ul*(Tfi-Ta))/IT)) --> 0.1*(13/11)*(477.04274/450-((1.25*(285.63419-300))/450))
Ocenianie ... ...
η = 0.130000000656566
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.130000000656566 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.130000000656566 0.13 <-- Efektywność kolekcji
(Obliczenie zakończone za 00.020 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!

Płynne kolektory płaskie Kalkulatory

Straty ciepła z kolektora
​ LaTeX ​ Iść Strata ciepła z kolektora = Całkowity współczynnik strat*Powierzchnia płyty absorbującej*(Średnia temperatura płyty absorbującej-Temperatura powietrza otoczenia)
Produkt absorpcji przepuszczalności
​ LaTeX ​ Iść Transmisyjność - Produkt absorpcji = Przepuszczalność*Chłonność/(1-(1-Chłonność)*Odbicie rozproszone)
Natychmiastowa wydajność zbierania
​ LaTeX ​ Iść Natychmiastowa wydajność kolekcji = Przydatny zysk ciepła/(Powierzchnia kolektora brutto*Zdarzenie Flux na górnej pokrywie)
Użyteczny zysk ciepła
​ LaTeX ​ Iść Przydatny zysk ciepła = Powierzchnia płyty absorbującej*Strumień absorbowany przez płytę-Strata ciepła z kolektora

Wydajność zbierania przy obecności współczynnika odprowadzania ciepła Formułę

​LaTeX ​Iść
Efektywność kolekcji = Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbującej/Powierzchnia kolektora brutto)*(Strumień absorbowany przez płytę/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie-((Całkowity współczynnik strat*(Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego-Temperatura powietrza otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie))
η = FR*(Ap/Ac)*(Sflux/IT-((Ul*(Tfi-Ta))/IT))

Czym jest współczynnik odprowadzania ciepła?

Współczynnik usuwania ciepła to parametr mierzący wydajność kolektora słonecznego w przenoszeniu pochłoniętego ciepła do płynu roboczego. Reprezentuje on stosunek rzeczywistego ciepła przenoszonego do płynu do maksymalnego możliwego transferu ciepła, gdyby cała powierzchnia kolektora miała temperaturę wlotową płynu. Współczynnik usuwania ciepła pomaga ocenić wydajność kolektora i kieruje jego projektem w celu optymalnego transferu energii.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!