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Der nutzbare Wärmegewinn wird als die Wärmeübertragungsrate auf das Arbeitsmedium definiert. Überprüfen Sie FAQs
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))
qu - Nutzwärmegewinn?FR - Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor?W - Konzentratoröffnung?Do - Außendurchmesser des Absorberrohrs?L - Länge des Konzentrators?Sflux - Von der Platte absorbierter Fluss?Ul - Gesamtverlustkoeffizient?C - Konzentrationsverhältnis?Tfi - Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor?Ta - Umgebungslufttemperatur?

Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist aus:.

3844.0969Edit=0.093Edit(7Edit-2Edit)15Edit(98Edit-(1.25Edit0.8Edit)(10Edit-300Edit))

Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
qu=0.093(7m-2m)15m(98J/sm²-(1.25W/m²*K0.8)(10K-300K))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
qu=0.093(7m-2m)15m(98W/m²-(1.25W/m²*K0.8)(10K-300K))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
qu=0.093(7-2)15(98-(1.250.8)(10-300))
Nächster Schritt Auswerten
qu=3844.096875W
Letzter Schritt Rundungsantwort
qu=3844.0969W

Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist Formel Elemente

Variablen
Nutzwärmegewinn
Der nutzbare Wärmegewinn wird als die Wärmeübertragungsrate auf das Arbeitsmedium definiert.
Symbol: qu
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor
Der Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor ist das Verhältnis der tatsächlichen Wärmeübertragung zur maximal möglichen Wärmeübertragung durch die Kollektorplatte.
Symbol: FR
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Konzentratoröffnung
Als Konzentratoröffnung bezeichnet man die Öffnung, durch die die Sonnenstrahlen hindurchtreten.
Symbol: W
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Außendurchmesser des Absorberrohrs
Der Außendurchmesser des Absorberrohrs ist das Maß der Außenkanten des Rohrs, die durch dessen Mitte verlaufen.
Symbol: Do
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Länge des Konzentrators
Die Länge des Konzentrators ist die Länge des Konzentrators von einem Ende zum anderen Ende.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Von der Platte absorbierter Fluss
Der von der Platte absorbierte Fluss wird als der einfallende Sonnenfluss definiert, der in der Absorberplatte absorbiert wird.
Symbol: Sflux
Messung: WärmestromdichteEinheit: J/sm²
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.
Konzentrationsverhältnis
Das Konzentrationsverhältnis wird als Verhältnis der effektiven Aperturfläche zur Oberfläche des Absorbers definiert.
Symbol: C
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor
Die Einlassflüssigkeitstemperatur eines Flachkollektors ist definiert als die Temperatur, mit der die Flüssigkeit in den Flüssigkeits-Flachkollektor eintritt.
Symbol: Tfi
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Umgebungslufttemperatur
Die Umgebungslufttemperatur ist die Temperatur des umgebenden Mediums.
Symbol: Ta
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Nutzwärmegewinn

​ge Nutzwärmegewinn im konzentrierenden Kollektor
qu=AaS-ql
​ge Nutzwärmegewinn bei vorhandener Sammeleffizienz
qu=ηi(Ibrb+Idrd)WL

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)

Wie wird Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist ausgewertet?

Der Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist-Evaluator verwendet Useful Heat Gain = Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor*(Konzentratoröffnung-Außendurchmesser des Absorberrohrs)*Länge des Konzentrators*(Von der Platte absorbierter Fluss-(Gesamtverlustkoeffizient/Konzentrationsverhältnis)*(Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor-Umgebungslufttemperatur)), um Nutzwärmegewinn, Die Formel für die nutzbare Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor bei vorhandenem Konzentrationsverhältnis ist definiert als die Wärmemenge, die von der einfallenden Sonnenstrahlung absorbiert wird und weitere Anwendungen hat auszuwerten. Nutzwärmegewinn wird durch das Symbol qu gekennzeichnet.

Wie wird Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist zu verwenden, geben Sie Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor (FR), Konzentratoröffnung (W), Außendurchmesser des Absorberrohrs (Do), Länge des Konzentrators (L), Von der Platte absorbierter Fluss (Sflux), Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Konzentrationsverhältnis (C), Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor (Tfi) & Umgebungslufttemperatur (Ta) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist

Wie lautet die Formel zum Finden von Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist?
Die Formel von Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist wird als Useful Heat Gain = Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor*(Konzentratoröffnung-Außendurchmesser des Absorberrohrs)*Länge des Konzentrators*(Von der Platte absorbierter Fluss-(Gesamtverlustkoeffizient/Konzentrationsverhältnis)*(Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor-Umgebungslufttemperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4133.438 = 0.093*(7-2)*15*(98-(1.25/0.8)*(10-300)).
Wie berechnet man Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist?
Mit Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor (FR), Konzentratoröffnung (W), Außendurchmesser des Absorberrohrs (Do), Länge des Konzentrators (L), Von der Platte absorbierter Fluss (Sflux), Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Konzentrationsverhältnis (C), Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor (Tfi) & Umgebungslufttemperatur (Ta) können wir Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist mithilfe der Formel - Useful Heat Gain = Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor*(Konzentratoröffnung-Außendurchmesser des Absorberrohrs)*Länge des Konzentrators*(Von der Platte absorbierter Fluss-(Gesamtverlustkoeffizient/Konzentrationsverhältnis)*(Temperatur der Flüssigkeit am Einlass Flachkollektor-Umgebungslufttemperatur)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Nutzwärmegewinn?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Nutzwärmegewinn-
  • Useful Heat Gain=Effective Area of Aperture*Solar Beam Radiation-Heat Loss from CollectorOpenImg
  • Useful Heat Gain=Instantaneous Collection Efficiency*(Hourly Beam Component*Tilt Factor for Beam Radiation+Hourly Diffuse Component*Tilt factor for Diffused Radiation)*Concentrator Aperture*Length of ConcentratorOpenImg
  • Useful Heat Gain=(Mass Flowrate*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure)*(((Concentration Ratio*Flux Absorbed by Plate)/Overall Loss Coefficient)+(Ambient Air Temperature-Inlet fluid Temperature Flat Plate Collector))*(1-e^(-(Collector Efficiency Factor*pi*Outer Diameter of Absorber Tube*Overall Loss Coefficient*Length of Concentrator)/(Mass Flowrate*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure)))OpenImg
Kann Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist negativ sein?
Ja, der in Leistung gemessene Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist verwendet?
Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Nützliche Wärmegewinnrate im konzentrierenden Kollektor, wenn das Konzentrationsverhältnis vorhanden ist gemessen werden kann.
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