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La eficiencia de recolección se define como la relación entre la ganancia de calor útil y la radiación incidente en el colector. Marque FAQs
η=(F′(ApAc)ταav)-(F′ApUl(Tf-Ta)1IT)
η - Eficiencia de la cobranza?F′ - Factor de eficiencia del colector?Ap - Área de la placa absorbente?Ac - Área de colector bruto?ταav - Producto de transmisividad-absortividad promedio?Ul - Coeficiente de pérdida global?Tf - Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido?Ta - Temperatura del aire ambiente?IT - Incidente de flujo en la cubierta superior?

Ejemplo de Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente con Valores.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente con unidades.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente.

0.13Edit=(0.3Edit(13Edit11Edit)1.0601Edit)-(0.3Edit13Edit1.25Edit(322.6942Edit-300Edit)1450Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Sistemas de Energía Solar » fx Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente

Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente?

Primer paso Considere la fórmula
η=(F′(ApAc)ταav)-(F′ApUl(Tf-Ta)1IT)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
η=(0.3(1311)1.0601)-(0.3131.25W/m²*K(322.6942K-300K)1450J/sm²)
Próximo paso Convertir unidades
η=(0.3(1311)1.0601)-(0.3131.25W/m²*K(322.6942K-300K)1450W/m²)
Próximo paso Prepárese para evaluar
η=(0.3(1311)1.0601)-(0.3131.25(322.6942-300)1450)
Próximo paso Evaluar
η=0.129999990151515
Último paso Respuesta de redondeo
η=0.13

Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente Fórmula Elementos

variables
Eficiencia de la cobranza
La eficiencia de recolección se define como la relación entre la ganancia de calor útil y la radiación incidente en el colector.
Símbolo: η
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Factor de eficiencia del colector
El factor de eficiencia del colector se define como la relación entre la potencia térmica real del colector y la potencia de un colector ideal cuya temperatura del absorbedor es igual a la temperatura del fluido.
Símbolo: F′
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Área de la placa absorbente
El área de la placa absorbente se define como el área expuesta al sol que absorbe la radiación incidente.
Símbolo: Ap
Medición: ÁreaUnidad:
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Área de colector bruto
El área bruta del colector es el área de la cubierta superior, incluido el marco.
Símbolo: Ac
Medición: ÁreaUnidad:
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Producto de transmisividad-absortividad promedio
El producto transmisividad-absortividad promedio es el producto promedio tanto para la radiación difusa como para la radiación del haz.
Símbolo: ταav
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Coeficiente de pérdida global
El coeficiente de pérdida general se define como la pérdida de calor del colector por unidad de área de la placa absorbente y la diferencia de temperatura entre la placa absorbente y el aire circundante.
Símbolo: Ul
Medición: Coeficiente de transferencia de calorUnidad: W/m²*K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido
El promedio de la temperatura de entrada y salida del fluido se define como la media aritmética de las temperaturas de entrada y salida del fluido que ingresa a la placa colectora.
Símbolo: Tf
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura del aire ambiente
La temperatura ambiente es la temperatura en la que se inicia el proceso de apisonamiento.
Símbolo: Ta
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Incidente de flujo en la cubierta superior
El flujo incidente en la cubierta superior es el flujo incidente total en la cubierta superior, que es la suma del componente del haz incidente y el componente difuso incidente.
Símbolo: IT
Medición: Densidad de flujo de calorUnidad: J/sm²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Eficiencia de la cobranza

​Ir Eficiencia de recolección cuando la temperatura del fluido está presente
η=0.692-4.024(Tfi-Ta)IT
​Ir Eficiencia de recolección cuando el factor de eliminación de calor está presente
η=FR(ApAc)(SfluxIT-(Ul(Tfi-Ta)IT))

Otras fórmulas en la categoría Colectores de placa plana para líquidos

​Ir Ganancia de calor útil
qu=ApSflux-ql
​Ir Eficiencia de recolección instantánea
ηi=quAcIT

¿Cómo evaluar Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente?

El evaluador de Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente usa Collection Efficiency = (Factor de eficiencia del colector*(Área de la placa absorbente/Área de colector bruto)*Producto de transmisividad-absortividad promedio)-(Factor de eficiencia del colector*Área de la placa absorbente*Coeficiente de pérdida global*(Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido-Temperatura del aire ambiente)*1/Incidente de flujo en la cubierta superior) para evaluar Eficiencia de la cobranza, La fórmula Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente se define como la relación entre la ganancia de calor útil y la radiación incidente en el colector. Eficiencia de la cobranza se indica mediante el símbolo η.

¿Cómo evaluar Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente, ingrese Factor de eficiencia del colector (F′), Área de la placa absorbente (Ap), Área de colector bruto (Ac), Producto de transmisividad-absortividad promedio (ταav), Coeficiente de pérdida global (Ul), Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido (Tf), Temperatura del aire ambiente (Ta) & Incidente de flujo en la cubierta superior (IT) y presione el botón calcular.

FAQs en Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente

¿Cuál es la fórmula para encontrar Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente?
La fórmula de Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente se expresa como Collection Efficiency = (Factor de eficiencia del colector*(Área de la placa absorbente/Área de colector bruto)*Producto de transmisividad-absortividad promedio)-(Factor de eficiencia del colector*Área de la placa absorbente*Coeficiente de pérdida global*(Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido-Temperatura del aire ambiente)*1/Incidente de flujo en la cubierta superior). Aquí hay un ejemplo: 0.13 = (0.3*(13/11)*1.060099)-(0.3*13*1.25*(322.69415-300)*1/450).
¿Cómo calcular Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente?
Con Factor de eficiencia del colector (F′), Área de la placa absorbente (Ap), Área de colector bruto (Ac), Producto de transmisividad-absortividad promedio (ταav), Coeficiente de pérdida global (Ul), Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido (Tf), Temperatura del aire ambiente (Ta) & Incidente de flujo en la cubierta superior (IT) podemos encontrar Eficiencia de recolección cuando el factor de eficiencia del colector está presente usando la fórmula - Collection Efficiency = (Factor de eficiencia del colector*(Área de la placa absorbente/Área de colector bruto)*Producto de transmisividad-absortividad promedio)-(Factor de eficiencia del colector*Área de la placa absorbente*Coeficiente de pérdida global*(Promedio de temperatura de entrada y salida del fluido-Temperatura del aire ambiente)*1/Incidente de flujo en la cubierta superior).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Eficiencia de la cobranza?
Estas son las diferentes formas de calcular Eficiencia de la cobranza-
  • 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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