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Der Kollektorwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen thermischen Kollektorleistung zur Leistung eines idealen Kollektors, dessen Absorbertemperatur gleich der Flüssigkeitstemperatur ist. Überprüfen Sie FAQs
F′=(Ul(1Ul+(bNπDihf)))-1
F′ - Kollektor-Effizienzfaktor?Ul - Gesamtverlustkoeffizient?b - Breite der Absorberfläche?N - Anzahl der Röhren?Di - Innendurchmesser Absorberrohr?hf - Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren?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:.

0.8407Edit=(1.25Edit(11.25Edit+(0.75Edit6Edit3.14160.15Edit1.75Edit)))-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+(0.75m6π0.15m1.75W/m²*K)))-1
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
F′=(1.25W/m²*K(11.25W/m²*K+(0.75m63.14160.15m1.75W/m²*K)))-1
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
F′=(1.25(11.25+(0.7563.14160.151.75)))-1
Nächster Schritt Auswerten
F′=0.840710448171943
Letzter Schritt Rundungsantwort
F′=0.8407

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 Flüssigkeitstemperatur ist.
Symbol: F′
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gesamtverlustkoeffizient
Der Gesamtverlustkoeffizient ist definiert als Wärmeverlust vom Kollektor pro Flächeneinheit der Absorberplatte und Temperaturdifferenz zwischen Absorberplatte und Umgebungsluft.
Symbol: Ul
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Breite der Absorberfläche
Die Breite der Absorberoberfläche ist das Maß oder die Ausdehnung der Oberfläche von einer Seite zur anderen.
Symbol: b
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anzahl der Röhren
Anzahl der Röhren ist die Gesamtzahl der Röhren, durch die das Fluid strömt 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 ist definiert als der Innendurchmesser des Absorberrohrs.
Symbol: Di
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren
Wärmeübergangskoeffizient innen ist der Wärmeübergangskoeffizient 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+(Breite der Absorberfläche/(Anzahl der Röhren*pi*Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren))))^-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), Breite der Absorberfläche (b), Anzahl der Röhren (N), Innendurchmesser Absorberrohr (Di) & Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren (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+(Breite der Absorberfläche/(Anzahl der Röhren*pi*Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren))))^-1 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.84071 = (1.25*(1/1.25+(0.75/(6*pi*0.15*1.75))))^-1.
Wie berechnet man Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor?
Mit Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Breite der Absorberfläche (b), Anzahl der Röhren (N), Innendurchmesser Absorberrohr (Di) & Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren (hf) können wir Kollektorwirkungsgrad für Compound-Parabol-Kollektor mithilfe der Formel - Collector Efficiency Factor = (Gesamtverlustkoeffizient*(1/Gesamtverlustkoeffizient+(Breite der Absorberfläche/(Anzahl der Röhren*pi*Innendurchmesser Absorberrohr*Wärmeübertragungskoeffizient im Inneren))))^-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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