Średnia temperatura płyty absorbera Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia temperatura płyty absorbującej = (Strumień absorbowany przez płytę+Całkowity współczynnik strat*Temperatura powietrza otoczenia+Efektywny współczynnik przenikania ciepła*Średnia temperatura wlotowa i wylotowa cieczy)/(Całkowity współczynnik strat+Efektywny współczynnik przenikania ciepła)
Tpm = (Sflux+Ul*Ta+he*Tf)/(Ul+he)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Średnia temperatura płyty absorbującej - (Mierzone w kelwin) - Średnia temperatura płyty absorbującej to średnia temperatura płyty absorbującej w solarnym podgrzewaczu powietrza, która ma wpływ na ogólną wydajność systemu.
Strumień absorbowany przez płytę - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień pochłonięty przez płytę to ilość energii słonecznej pochłoniętej przez płytę w podgrzewaczu powietrza zasilanym energią słoneczną, który służy do ogrzewania powietrza w różnych zastosowaniach.
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.
Temperatura powietrza otoczenia - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powietrza otoczenia to temperatura powietrza otaczającego solarny podgrzewacz powietrza, która ma wpływ na ogólną wydajność i efektywność systemu.
Efektywny współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Efektywny współczynnik przenikania ciepła to szybkość przenikania ciepła między solarnym podgrzewaczem powietrza a otaczającym powietrzem, która wpływa na jego ogólną wydajność.
Średnia temperatura wlotowa i wylotowa cieczy - (Mierzone w kelwin) - Średnia temperatura wlotowa i wylotowa cieczy to średnia temperatura cieczy w punktach wlotowych i wylotowych podgrzewacza powietrza zasilanego energią słoneczną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Strumień absorbowany przez płytę: 261.1052 Dżul na sekundę na metr kwadratowy --> 261.1052 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
Temperatura powietrza otoczenia: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Efektywny współczynnik przenikania ciepła: 5.352681 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 5.352681 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Średnia temperatura wlotowa i wylotowa cieczy: 14 kelwin --> 14 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tpm = (Sflux+Ul*Ta+he*Tf)/(Ul+he) --> (261.1052+1.25*300+5.352681*14)/(1.25+5.352681)
Ocenianie ... ...
Tpm = 107.690002591372
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
107.690002591372 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
107.690002591372 107.69 kelwin <-- Średnia temperatura płyty absorbującej
(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!

Solarny podgrzewacz powietrza Kalkulatory

Efektywny współczynnik przenikania ciepła dla zmienności
​ LaTeX ​ Iść Efektywny współczynnik przenikania ciepła = Współczynnik przenikania ciepła konwekcyjnego energii słonecznej*(1+(2*Wysokość płetwy*Skuteczność Fin*Współczynnik przenikania ciepła konwekcyjnego żeber słonecznych)/(Odległość między płetwami*Współczynnik przenikania ciepła konwekcyjnego energii słonecznej))+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła radiacyjnego*Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia ciepła w dolnej części instalacji solarnej)/(Równoważny współczynnik przenikania ciepła radiacyjnego+Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia ciepła w dolnej części instalacji solarnej)
Efektywny współczynnik przenikania ciepła
​ LaTeX ​ Iść Efektywny współczynnik przenikania ciepła = Współczynnik przenikania ciepła konwekcyjnego energii słonecznej+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła radiacyjnego*Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia ciepła w dolnej części instalacji solarnej)/(Równoważny współczynnik przenikania ciepła radiacyjnego+Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia ciepła w dolnej części instalacji solarnej)
Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie
​ LaTeX ​ Iść Równoważny współczynnik przenikania ciepła radiacyjnego = (4*[Stefan-BoltZ]*(Średnia temperatura płyty absorbującej+Średnia temperatura płyty poniżej)^3)/((1/Emisyjność powierzchni płyty absorbującej)+(1/Emisyjność powierzchni dolnej płyty)-1*(8))
Współczynnik sprawności kolektora
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik sprawności kolektora = (1+Całkowity współczynnik strat/Efektywny współczynnik przenikania ciepła)^-1

Średnia temperatura płyty absorbera Formułę

​LaTeX ​Iść
Średnia temperatura płyty absorbującej = (Strumień absorbowany przez płytę+Całkowity współczynnik strat*Temperatura powietrza otoczenia+Efektywny współczynnik przenikania ciepła*Średnia temperatura wlotowa i wylotowa cieczy)/(Całkowity współczynnik strat+Efektywny współczynnik przenikania ciepła)
Tpm = (Sflux+Ul*Ta+he*Tf)/(Ul+he)

Jakie jest przeznaczenie płyty absorbującej w kolektorze płaskim?

Kolektory płaskie wyposażone są w płytę absorbera charakteryzującą się wysoką absorpcją (uzyskaną poprzez czarną farbę lub specjalne powłoki), która jest wystawiona na działanie promieniowania słonecznego. Płyta ta pochłania dużą część energii przychodzącej i przekazuje ją do krążącego płynu przechodzącego przez wewnętrzne kanały.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!