КПД коллектора концентрирующий коллектор Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Коэффициент эффективности коллектора = 1/(Коэффициент общих потерь*(1/Коэффициент общих потерь+Наружный диаметр абсорбционной трубки/(Внутренний диаметр абсорбционной трубки*Коэффициент теплопередачи внутри)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Коэффициент эффективности коллектора - Коэффициент эффективности коллектора — это показатель того, насколько эффективно солнечный коллектор преобразует солнечный свет в полезную энергию, отражающий его эффективность в сборе энергии.
Коэффициент общих потерь - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Коэффициент общих потерь определяется как потеря тепла коллектором на единицу площади поглощающей пластины и разницу температур между поглощающей пластиной и окружающим воздухом.
Наружный диаметр абсорбционной трубки - (Измеряется в Метр) - Наружный диаметр абсорбционной трубки — это измерение самой широкой части трубки, которая собирает солнечную энергию в концентрирующих солнечных коллекторах.
Внутренний диаметр абсорбционной трубки - (Измеряется в Метр) - Внутренний диаметр абсорбционной трубы — это внутренняя ширина трубы, которая собирает солнечную энергию в концентрирующих солнечных коллекторах, что влияет на эффективность и теплопередачу.
Коэффициент теплопередачи внутри - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Коэффициент теплопередачи внутри — это мера эффективности теплопередачи внутри концентрирующего солнечного коллектора.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент общих потерь: 1.25 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 1.25 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
Наружный диаметр абсорбционной трубки: 1.992443 Метр --> 1.992443 Метр Конверсия не требуется
Внутренний диаметр абсорбционной трубки: 0.15 Метр --> 0.15 Метр Конверсия не требуется
Коэффициент теплопередачи внутри: 1.75 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 1.75 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf))) --> 1/(1.25*(1/1.25+1.992443/(0.15*1.75)))
Оценка ... ...
F′ = 0.0953486650959866
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.0953486650959866 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.0953486650959866 0.095349 <-- Коэффициент эффективности коллектора
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано АДИТЬЯ РАВАТ
ДИТ УНИВЕРСИТЕТ (ДИТУ), Дехрадун
АДИТЬЯ РАВАТ создал этот калькулятор и еще 50+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

Концентрирующие коллекторы Калькуляторы

Полезный прирост тепла в концентрирующем коллекторе
​ LaTeX ​ Идти Полезный прирост тепла = Эффективная площадь апертуры*Солнечное лучевое излучение-Потери тепла от коллектора
Наклон отражателей
​ LaTeX ​ Идти Наклон отражателя = (pi-Угол наклона-2*Угол широты+2*Угол наклона)/3
Максимально возможный коэффициент концентрации 3-D концентратора
​ LaTeX ​ Идти Максимальный коэффициент концентрации = 2/(1-cos(2*Угол приема для 3D))
Максимально возможный коэффициент концентрации 2-D концентратора
​ LaTeX ​ Идти Максимальный коэффициент концентрации = 1/sin(Угол приема для 2D)

КПД коллектора концентрирующий коллектор формула

​LaTeX ​Идти
Коэффициент эффективности коллектора = 1/(Коэффициент общих потерь*(1/Коэффициент общих потерь+Наружный диаметр абсорбционной трубки/(Внутренний диаметр абсорбционной трубки*Коэффициент теплопередачи внутри)))
F′ = 1/(Ul*(1/Ul+Do/(Di*hf)))

Что такое коэффициент полезного действия коллектора?

Коэффициент эффективности коллектора является мерой эффективности солнечного коллектора в передаче поглощенной солнечной энергии рабочей жидкости. Он учитывает потери тепла через поверхность коллектора и эффективность теплопроводности внутри коллектора. Более высокий коэффициент эффективности указывает на лучшую производительность, что делает его важнейшим параметром при оптимизации солнечных тепловых систем для максимального преобразования энергии.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!