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Der Sammlungswirkungsgrad wird als Verhältnis des nutzbaren Wärmegewinns zur auf den Kollektor auftreffenden Strahlung definiert. Überprüfen Sie FAQs
η=(F′(ApAc)ταav)-(F′ApUl(Tf-Ta)1IT)
η - Sammeleffizienz?F′ - Kollektor-Effizienzfaktor?Ap - Fläche der Absorberplatte?Ac - Bruttokollektorfläche?ταav - Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt?Ul - Gesamtverlustkoeffizient?Tf - Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit?Ta - Umgebungslufttemperatur?IT - Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung?

Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad aus:.

0.13Edit=(0.3Edit(13Edit11Edit)1.0601Edit)-(0.3Edit13Edit1.25Edit(322.6942Edit-300Edit)1450Edit)
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Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
η=(F′(ApAc)ταav)-(F′ApUl(Tf-Ta)1IT)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
η=(0.3(1311)1.0601)-(0.3131.25W/m²*K(322.6942K-300K)1450J/sm²)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
η=(0.3(1311)1.0601)-(0.3131.25W/m²*K(322.6942K-300K)1450W/m²)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
η=(0.3(1311)1.0601)-(0.3131.25(322.6942-300)1450)
Nächster Schritt Auswerten
η=0.129999990151515
Letzter Schritt Rundungsantwort
η=0.13

Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad Formel Elemente

Variablen
Sammeleffizienz
Der Sammlungswirkungsgrad wird als Verhältnis des nutzbaren Wärmegewinns zur auf den Kollektor auftreffenden Strahlung definiert.
Symbol: η
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kollektor-Effizienzfaktor
Der Kollektorwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen thermischen Kollektorleistung zur Leistung eines idealen Kollektors, dessen Absorbertemperatur gleich der Fluidtemperatur ist.
Symbol: F′
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Fläche der Absorberplatte
Die Fläche der Absorberplatte ist definiert als die der Sonne ausgesetzte Fläche, die die einfallende Strahlung absorbiert.
Symbol: Ap
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bruttokollektorfläche
Die Bruttokollektorfläche ist die Fläche der obersten Abdeckung einschließlich des Rahmens.
Symbol: Ac
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt
Das durchschnittliche Transmissivitäts-Absorptivitätsprodukt ist das Durchschnittsprodukt sowohl für Strahlen- als auch für diffuse Strahlung.
Symbol: ταav
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gesamtverlustkoeffizient
Der Gesamtverlustkoeffizient wird als Wärmeverlust des Kollektors pro Flächeneinheit der Absorberplatte und Temperaturdifferenz zwischen Absorberplatte und Umgebungsluft definiert.
Symbol: Ul
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit
Der Durchschnitt der Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit wird als arithmetisches Mittel der Einlass- und Auslasstemperaturen der in die Kollektorplatte eintretenden Flüssigkeit definiert.
Symbol: Tf
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Umgebungslufttemperatur
Die Umgebungslufttemperatur ist die Temperatur, bei der der Stampfvorgang beginnt.
Symbol: Ta
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung
Der auf die obere Abdeckung einfallende Fluss ist der auf die obere Abdeckung einfallende Gesamtfluss, der die Summe der einfallenden Strahlkomponente und der einfallenden diffusen Komponente ist.
Symbol: IT
Messung: WärmestromdichteEinheit: J/sm²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Sammeleffizienz

​ge Sammeleffizienz bei vorhandener Flüssigkeitstemperatur
η=0.692-4.024(Tfi-Ta)IT
​ge Sammeleffizienz, wenn Wärmeableitungsfaktor vorhanden ist
η=FR(ApAc)(SfluxIT-(Ul(Tfi-Ta)IT))

Andere Formeln in der Kategorie Flüssigkeits-Flachkollektoren

​ge Nützlicher Wärmegewinn
qu=ApSflux-ql
​ge Sofortige Sammeleffizienz
ηi=quAcIT

Wie wird Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad ausgewertet?

Der Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad-Evaluator verwendet Collection Efficiency = (Kollektor-Effizienzfaktor*(Fläche der Absorberplatte/Bruttokollektorfläche)*Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt)-(Kollektor-Effizienzfaktor*Fläche der Absorberplatte*Gesamtverlustkoeffizient*(Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit-Umgebungslufttemperatur)*1/Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung), um Sammeleffizienz, Die Formel für den Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis des nutzbaren Wärmegewinns zur auf den Kollektor einfallenden Strahlung auszuwerten. Sammeleffizienz wird durch das Symbol η gekennzeichnet.

Wie wird Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad zu verwenden, geben Sie Kollektor-Effizienzfaktor (F′), Fläche der Absorberplatte (Ap), Bruttokollektorfläche (Ac), Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt (ταav), Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit (Tf), Umgebungslufttemperatur (Ta) & Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung (IT) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad

Wie lautet die Formel zum Finden von Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad?
Die Formel von Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad wird als Collection Efficiency = (Kollektor-Effizienzfaktor*(Fläche der Absorberplatte/Bruttokollektorfläche)*Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt)-(Kollektor-Effizienzfaktor*Fläche der Absorberplatte*Gesamtverlustkoeffizient*(Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit-Umgebungslufttemperatur)*1/Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.13 = (0.3*(13/11)*1.060099)-(0.3*13*1.25*(322.69415-300)*1/450).
Wie berechnet man Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad?
Mit Kollektor-Effizienzfaktor (F′), Fläche der Absorberplatte (Ap), Bruttokollektorfläche (Ac), Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt (ταav), Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit (Tf), Umgebungslufttemperatur (Ta) & Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung (IT) können wir Kollektorwirkungsgrad bei vorhandenem Kollektorwirkungsgrad mithilfe der Formel - Collection Efficiency = (Kollektor-Effizienzfaktor*(Fläche der Absorberplatte/Bruttokollektorfläche)*Durchschnittliches Transmissions-Absorptionsprodukt)-(Kollektor-Effizienzfaktor*Fläche der Absorberplatte*Gesamtverlustkoeffizient*(Durchschnittliche Einlass- und Auslasstemperatur der Flüssigkeit-Umgebungslufttemperatur)*1/Flux-Vorfall auf der oberen Abdeckung) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Sammeleffizienz?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Sammeleffizienz-
  • Collection Efficiency=(0.692-4.024*(Inlet Fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))/Flux Incident on Top CoverOpenImg
  • Collection Efficiency=Collector Heat Removal Factor*(Area of Absorber Plate/Gross Collector Area)*(Flux Absorbed by Plate/Flux Incident on Top Cover-((Overall Loss Coefficient*(Inlet Fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))/Flux Incident on Top Cover))OpenImg
  • Collection Efficiency=Collector Heat Removal Factor*(Area of Absorber Plate/Gross Collector Area)*(Average Transmissivity-Absorptivity Product-(Overall Loss Coefficient*(Inlet Fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))/Flux Incident on Top Cover)OpenImg
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