Полезный прирост тепла в концентрирующем коллекторе при наличии коэффициента концентрации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Полезный прирост тепла = Коэффициент теплоотвода коллектора*(Апертура концентратора-Наружный диаметр абсорбционной трубки)*Длина концентратора*(Поток, поглощаемый пластиной-(Коэффициент общих потерь/Коэффициент концентрации)*(Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор-Температура окружающего воздуха))
qu = FR*(W-Do)*L*(Sflux-(Ul/C)*(Tfi-Ta))
В этой формуле используются 10 Переменные
Используемые переменные
Полезный прирост тепла - (Измеряется в Ватт) - Полезный прирост тепла — это количество тепловой энергии, собранной солнечной концентрирующей системой, что способствует эффективности преобразования солнечной энергии.
Коэффициент теплоотвода коллектора - Коэффициент теплоотвода коллектора — это мера эффективности солнечного коллектора по передаче тепла рабочей жидкости в определенных условиях эксплуатации.
Апертура концентратора - (Измеряется в Метр) - Отверстие концентратора — это отверстие, через которое солнечный свет попадает в солнечный концентратор, играющий решающую роль в улавливании и направлении солнечной энергии для преобразования.
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.
Длина концентратора - (Измеряется в Метр) - Длина концентратора — это измерение физических размеров солнечного концентратора, который фокусирует солнечный свет на приемник для преобразования энергии.
Поток, поглощаемый пластиной - (Измеряется в Ватт на квадратный метр) - Поток, поглощаемый пластиной, — это количество солнечной энергии, улавливаемое пластиной концентрирующего коллектора, влияющее на его эффективность преобразования солнечного света в тепло.
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.
Коэффициент концентрации - Коэффициент концентрации — это мера того, сколько солнечной энергии концентрируется солнечным коллектором по сравнению с энергией, получаемой от солнца.
Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор - (Измеряется в Кельвин) - Температура жидкости на входе в плоский коллектор — это температура жидкости, поступающей в плоский коллектор, имеющая решающее значение для оценки эффективности коллектора в солнечных энергетических системах.
Температура окружающего воздуха - (Измеряется в Кельвин) - Температура окружающего воздуха — это мера температуры воздуха вокруг солнечной энергетической системы, влияющая на ее эффективность и производительность.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент теплоотвода коллектора: 0.094639 --> Конверсия не требуется
Апертура концентратора: 7 Метр --> 7 Метр Конверсия не требуется
Наружный диаметр абсорбционной трубки: 1.992443 Метр --> 1.992443 Метр Конверсия не требуется
Длина концентратора: 15 Метр --> 15 Метр Конверсия не требуется
Поток, поглощаемый пластиной: 98.00438 Джоуль в секунду на квадратный метр --> 98.00438 Ватт на квадратный метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Коэффициент общих потерь: 1.25 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 1.25 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
Коэффициент концентрации: 0.8 --> Конверсия не требуется
Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор: 124.424 Кельвин --> 124.424 Кельвин Конверсия не требуется
Температура окружающего воздуха: 300 Кельвин --> 300 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
qu = FR*(W-Do)*L*(Sflux-(Ul/C)*(Tfi-Ta)) --> 0.094639*(7-1.992443)*15*(98.00438-(1.25/0.8)*(124.424-300))
Оценка ... ...
qu = 2646.84914925092
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2646.84914925092 Ватт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2646.84914925092 2646.849 Ватт <-- Полезный прирост тепла
(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 Рави Хияни
Институт технологии и науки Шри Говиндрама Сексарии (SGSITS), Индор
Рави Хияни проверил этот калькулятор и еще 300+!

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)

Полезный прирост тепла в концентрирующем коллекторе при наличии коэффициента концентрации формула

​LaTeX ​Идти
Полезный прирост тепла = Коэффициент теплоотвода коллектора*(Апертура концентратора-Наружный диаметр абсорбционной трубки)*Длина концентратора*(Поток, поглощаемый пластиной-(Коэффициент общих потерь/Коэффициент концентрации)*(Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор-Температура окружающего воздуха))
qu = FR*(W-Do)*L*(Sflux-(Ul/C)*(Tfi-Ta))

Как получить полезный прирост тепла?

Полезный прирост тепла достигается за счет максимизации энергии, поглощаемой системой, при минимизации потерь тепла. Это включает оптимизацию конструкции коллектора для эффективного захвата солнечной энергии, использование материалов с высокой теплопроводностью и снижение потерь за счет изоляции и правильной ориентации. Обеспечение эффективной передачи тепла рабочей жидкости также способствует достижению максимального полезного прироста тепла в тепловых системах.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!