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Der Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor ist ein Maß für die Effizienz eines Solarkollektors bei der Wärmeübertragung auf das Arbeitsmedium unter bestimmten Betriebsbedingungen. Überprüfen Sie FAQs
FR=(mCp molarbUlL)(1-e-F′bUlLmCp molar)
FR - Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor?m - Massenstrom?Cp molar - Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck?b - Absorberflächenbreite?Ul - Gesamtverlustkoeffizient?L - Länge des Konzentrators?F′ - Kollektor-Effizienzfaktor?

Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren aus:.

0.0947Edit=(12Edit122Edit6Edit1.25Edit15Edit)(1-e-0.095Edit6Edit1.25Edit15Edit12Edit122Edit)
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Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
FR=(mCp molarbUlL)(1-e-F′bUlLmCp molar)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
FR=(12kg/s122J/K*mol6m1.25W/m²*K15m)(1-e-0.0956m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
FR=(1212261.2515)(1-e-0.09561.251512122)
Nächster Schritt Auswerten
FR=0.0946540825343554
Letzter Schritt Rundungsantwort
FR=0.0947

Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren Formel Elemente

Variablen
Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor
Der Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor ist ein Maß für die Effizienz eines Solarkollektors bei der Wärmeübertragung auf das Arbeitsmedium unter bestimmten Betriebsbedingungen.
Symbol: FR
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Massenstrom
Der Massenstrom ist das Maß für die Masse einer Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Oberfläche fließt. Er ist für die Analyse der Energieübertragung in Solarenergiesystemen von entscheidender Bedeutung.
Symbol: m
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
Die molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Mols einer Substanz bei konstantem Druck zu erhöhen.
Symbol: Cp molar
Messung: Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem DruckEinheit: J/K*mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Absorberflächenbreite
Die Absorberoberflächenbreite ist die Breite der Oberfläche, die in konzentrierenden Solarkollektoren Sonnenenergie einfängt und beeinflusst die Effizienz und Energieabsorption.
Symbol: b
Messung: LängeEinheit: m
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.
Länge des Konzentrators
Die Konzentratorlänge ist das Maß für die physikalische Ausdehnung eines Solarkonzentrators, der das Sonnenlicht zur Energieumwandlung auf einen Empfänger fokussiert.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kollektor-Effizienzfaktor
Der Kollektorwirkungsgrad ist ein Maß dafür, wie effektiv ein Solarkollektor Sonnenlicht in nutzbare Energie umwandelt und spiegelt seine Leistung bei der Energiesammlung wider.
Symbol: F′
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor

​ge Wärmeabfuhrfaktor konzentrierender Kollektor
FR=(mCp molarπDoLUl)(1-e-F′πDoUlLmCp molar)

Andere Formeln in der Kategorie Konzentrierende Sammler

​ge Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 2-D-Konzentrators
Cm=1sin(θa 2d)
​ge Maximal mögliches Konzentrationsverhältnis des 3-D-Konzentrators
Cm=21-cos(2θa 3d)

Wie wird Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren ausgewertet?

Der Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren-Evaluator verwendet Collector Heat Removal Factor = ((Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)/(Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators))*(1-e^(-(Kollektor-Effizienzfaktor*Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators)/(Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck))), um Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor, Der Wärmeabfuhrfaktor in der Formel eines zusammengesetzten Parabolkollektors ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Wärmeübertragung zur maximal möglichen Wärmeübertragung durch die Kollektorplatte auszuwerten. Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor wird durch das Symbol FR gekennzeichnet.

Wie wird Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren zu verwenden, geben Sie Massenstrom (m), Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp molar), Absorberflächenbreite (b), Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Länge des Konzentrators (L) & Kollektor-Effizienzfaktor (F′) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren?
Die Formel von Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren wird als Collector Heat Removal Factor = ((Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)/(Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators))*(1-e^(-(Kollektor-Effizienzfaktor*Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators)/(Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.094597 = ((12*122)/(6*1.25*15))*(1-e^(-(0.095*6*1.25*15)/(12*122))).
Wie berechnet man Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren?
Mit Massenstrom (m), Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp molar), Absorberflächenbreite (b), Gesamtverlustkoeffizient (Ul), Länge des Konzentrators (L) & Kollektor-Effizienzfaktor (F′) können wir Wärmeabfuhrfaktor in zusammengesetzten Parabolkollektoren mithilfe der Formel - Collector Heat Removal Factor = ((Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)/(Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators))*(1-e^(-(Kollektor-Effizienzfaktor*Absorberflächenbreite*Gesamtverlustkoeffizient*Länge des Konzentrators)/(Massenstrom*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck))) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kollektor-Wärmeabfuhrfaktor-
  • Collector Heat Removal Factor=((Mass Flowrate*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure)/(pi*Outer Diameter of Absorber Tube*Length of Concentrator*Overall Loss Coefficient))*(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
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