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Der Kollektorwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen thermischen Kollektorleistung zur Leistung eines idealen Kollektors, dessen Absorbertemperatur gleich der Fluidtemperatur ist. Überprüfen Sie FAQs
F′=(Ul(1Ul+(bNπDihf)))-1
F′ - Kollektor-Effizienzfaktor?Ul - Gesamtverlustkoeffizient?b - Absorberflächenbreite?N - Anzahl der Röhren?Di - Innendurchmesser Absorberrohr?hf - Wärmeübergangskoeffizient innen?π - Archimedes-Konstante?

Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor aus:.

0.1071Edit=(1.25Edit(11.25Edit+(33Edit6Edit3.14160.15Edit1.75Edit)))-1
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Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
F′=(Ul(1Ul+(bNπDihf)))-1
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
F′=(1.25W/m²*K(11.25W/m²*K+(33m6π0.15m1.75W/m²*K)))-1
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
F′=(1.25W/m²*K(11.25W/m²*K+(33m63.14160.15m1.75W/m²*K)))-1
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
F′=(1.25(11.25+(3363.14160.151.75)))-1
Nächster Schritt Auswerten
F′=0.107104366565175
Letzter Schritt Rundungsantwort
F′=0.1071

Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
Absorberflächenbreite
Die Absorberoberflächenbreite ist das Maß oder die Ausdehnung der Oberfläche von Seite zu Seite.
Symbol: b
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anzahl der Röhren
Die Anzahl der Rohre ist die Gesamtzahl der Rohre, durch die die Flüssigkeit fließt und Wärme von der Absorberoberfläche aufnimmt.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Innendurchmesser Absorberrohr
Der Innendurchmesser des Absorberrohrs wird als der Innendurchmesser des Absorberrohrs definiert.
Symbol: Di
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wärmeübergangskoeffizient innen
Der Wärmeübertragungskoeffizient innen ist der Wärmeübertragungskoeffizient an der Innenfläche des Rohrs.
Symbol: hf
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln zum Finden von Kollektor-Effizienzfaktor

​ge Kollektorwirkungsgrad konzentrierender Kollektor
F′=1Ul(1Ul+DoDihf)

Andere Formeln in der Kategorie Konzentrierende Sammler

​ge Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 2-D-Konzentrators
Cm=1sin(θa)
​ge Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 3-D-Konzentrators
Cm=21-cos(2θa)
​ge Nutzwärmegewinn im konzentrierenden Kollektor
qu=AaS-ql
​ge Neigung der Reflektoren
Ψ=π-β-2Φ+2δ3

Wie wird Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor ausgewertet?

Der Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor-Evaluator verwendet Collector Efficiency Factor = (Gesamtverlustkoeffizient*(1/Gesamtverlustkoeffizient+(Absorberflächenbreite/(Anzahl der Röhren*pi*Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübergangskoeffizient innen))))^-1, um Kollektor-Effizienzfaktor, Der Kollektor-Effizienzfaktor für zusammengesetzte Parabolkollektorformeln ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen thermischen Kollektorleistung zur Leistung eines idealen Kollektors, dessen Absorbertemperatur gleich der Flüssigkeitstemperatur ist auszuwerten. Kollektor-Effizienzfaktor wird durch das Symbol F′ gekennzeichnet.

Wie wird Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor zu verwenden, geben Sie Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Absorberflächenbreite (b), Anzahl der Röhren (N), Innendurchmesser Absorberrohr (Di) & Wärmeübergangskoeffizient innen (hf) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor

Wie lautet die Formel zum Finden von Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor?
Die Formel von Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor wird als Collector Efficiency Factor = (Gesamtverlustkoeffizient*(1/Gesamtverlustkoeffizient+(Absorberflächenbreite/(Anzahl der Röhren*pi*Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübergangskoeffizient innen))))^-1 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.84071 = (1.25*(1/1.25+(33/(6*pi*0.15*1.75))))^-1.
Wie berechnet man Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor?
Mit Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Absorberflächenbreite (b), Anzahl der Röhren (N), Innendurchmesser Absorberrohr (Di) & Wärmeübergangskoeffizient innen (hf) können wir Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor mithilfe der Formel - Collector Efficiency Factor = (Gesamtverlustkoeffizient*(1/Gesamtverlustkoeffizient+(Absorberflächenbreite/(Anzahl der Röhren*pi*Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübergangskoeffizient innen))))^-1 finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kollektor-Effizienzfaktor?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kollektor-Effizienzfaktor-
  • Collector Efficiency Factor=1/(Overall Loss Coefficient*(1/Overall Loss Coefficient+Outer Diameter of Absorber Tube/(Inner Diameter Absorber Tube*Heat Transfer Coefficient Inside)))OpenImg
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