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La ganancia de calor útil se define como la tasa de transferencia de calor al fluido de trabajo. Marque FAQs
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
qu - Ganancia de calor útil?m - Caudal másico?Cp molar - Capacidad calorífica específica molar a presión constante?C - Relación de concentración?Sflux - Flujo absorbido por la placa?Ul - Coeficiente de pérdida global?Ta - Temperatura del aire ambiente?Tfi - Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana?F′ - Factor de eficiencia del colector?Do - Diámetro exterior del tubo absorbente?L - Longitud del concentrador?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente con Valores.

Así es como se ve la ecuación Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente con unidades.

Así es como se ve la ecuación Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente.

3932.5645Edit=(12Edit122Edit)((0.8Edit98Edit1.25Edit)+(300Edit-10Edit))(1-e-0.095Edit3.14162Edit1.25Edit15Edit12Edit122Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Sistemas de Energía Solar » fx Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente

Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente?

Primer paso Considere la fórmula
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898J/sm²1.25W/m²*K)+(300K-10K))(1-e-0.095π2m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898J/sm²1.25W/m²*K)+(300K-10K))(1-e-0.0953.14162m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Próximo paso Convertir unidades
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898W/m²1.25W/m²*K)+(300K-10K))(1-e-0.0953.14162m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Próximo paso Prepárese para evaluar
qu=(12122)((0.8981.25)+(300-10))(1-e-0.0953.141621.251512122)
Próximo paso Evaluar
qu=3932.56447111158W
Último paso Respuesta de redondeo
qu=3932.5645W

Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente Fórmula Elementos

variables
Constantes
Ganancia de calor útil
La ganancia de calor útil se define como la tasa de transferencia de calor al fluido de trabajo.
Símbolo: qu
Medición: EnergíaUnidad: W
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Caudal másico
El caudal másico es la masa movida por unidad de tiempo.
Símbolo: m
Medición: Tasa de flujo másicoUnidad: kg/s
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Capacidad calorífica específica molar a presión constante
La capacidad calorífica específica molar a presión constante (de un gas) es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 mol del gas en 1 °C a presión constante.
Símbolo: Cp molar
Medición: Capacidad calorífica específica molar a presión constanteUnidad: J/K*mol
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Relación de concentración
La relación de concentración se define como la relación entre el área efectiva de apertura y el área de superficie del absorbedor.
Símbolo: C
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Flujo absorbido por la placa
El flujo absorbido por la placa se define como el flujo solar incidente absorbido en la placa absorbente.
Símbolo: Sflux
Medición: Densidad de flujo de calorUnidad: J/sm²
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.
Temperatura del aire ambiente
La temperatura del aire ambiente es la temperatura del medio circundante.
Símbolo: Ta
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana
La temperatura del fluido de entrada al colector de placa plana se define como la temperatura a la cual el líquido ingresa al colector de placa plana.
Símbolo: Tfi
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
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.
Diámetro exterior del tubo absorbente
El diámetro exterior del tubo absorbedor es la medida de los bordes exteriores del tubo que pasan por su centro.
Símbolo: Do
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Longitud del concentrador
La longitud del concentrador es la longitud del concentrador desde un extremo al otro.
Símbolo: L
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Otras fórmulas para encontrar Ganancia de calor útil

​Ir Ganancia de calor útil en el colector de concentración
qu=AaS-ql
​Ir Tasa de ganancia de calor útil en el colector de concentración cuando la relación de concentración está presente
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))

Otras fórmulas en la categoría Colectores Concentradores

​Ir Relación de concentración máxima posible del concentrador 2-D
Cm=1sin(θa)
​Ir Relación de concentración máxima posible del concentrador 3-D
Cm=21-cos(2θa)

¿Cómo evaluar Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente?

El evaluador de Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente usa Useful Heat Gain = (Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)*(((Relación de concentración*Flujo absorbido por la placa)/Coeficiente de pérdida global)+(Temperatura del aire ambiente-Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana))*(1-e^(-(Factor de eficiencia del colector*pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Coeficiente de pérdida global*Longitud del concentrador)/(Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante))) para evaluar Ganancia de calor útil, La fórmula de ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente se define como la cantidad de calor absorbido de la radiación incidente del sol que tiene otras aplicaciones. Ganancia de calor útil se indica mediante el símbolo qu.

¿Cómo evaluar Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente, ingrese Caudal másico (m), Capacidad calorífica específica molar a presión constante (Cp molar), Relación de concentración (C), Flujo absorbido por la placa (Sflux), Coeficiente de pérdida global (Ul), Temperatura del aire ambiente (Ta), Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana (Tfi), Factor de eficiencia del colector (F′), Diámetro exterior del tubo absorbente (Do) & Longitud del concentrador (L) y presione el botón calcular.

FAQs en Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente

¿Cuál es la fórmula para encontrar Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente?
La fórmula de Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente se expresa como Useful Heat Gain = (Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)*(((Relación de concentración*Flujo absorbido por la placa)/Coeficiente de pérdida global)+(Temperatura del aire ambiente-Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana))*(1-e^(-(Factor de eficiencia del colector*pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Coeficiente de pérdida global*Longitud del concentrador)/(Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante))). Aquí hay un ejemplo: 3932.564 = (12*122)*(((0.8*98)/1.25)+(300-10))*(1-e^(-(0.095*pi*2*1.25*15)/(12*122))).
¿Cómo calcular Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente?
Con Caudal másico (m), Capacidad calorífica específica molar a presión constante (Cp molar), Relación de concentración (C), Flujo absorbido por la placa (Sflux), Coeficiente de pérdida global (Ul), Temperatura del aire ambiente (Ta), Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana (Tfi), Factor de eficiencia del colector (F′), Diámetro exterior del tubo absorbente (Do) & Longitud del concentrador (L) podemos encontrar Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente usando la fórmula - Useful Heat Gain = (Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)*(((Relación de concentración*Flujo absorbido por la placa)/Coeficiente de pérdida global)+(Temperatura del aire ambiente-Temperatura del fluido de entrada Colector de placa plana))*(1-e^(-(Factor de eficiencia del colector*pi*Diámetro exterior del tubo absorbente*Coeficiente de pérdida global*Longitud del concentrador)/(Caudal másico*Capacidad calorífica específica molar a presión constante))). Esta fórmula también usa La constante de Arquímedes. .
¿Cuáles son las otras formas de calcular Ganancia de calor útil?
Estas son las diferentes formas de calcular Ganancia de calor útil-
  • Useful Heat Gain=Effective Area of Aperture*Solar Beam Radiation-Heat Loss from CollectorOpenImg
  • Useful Heat Gain=Collector Heat Removal Factor*(Concentrator Aperture-Outer Diameter of Absorber Tube)*Length of Concentrator*(Flux Absorbed by Plate-(Overall Loss Coefficient/Concentration Ratio)*(Inlet fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))OpenImg
  • 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
¿Puede el Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente ser negativo?
Sí, el Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente, medido en Energía poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente?
Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente generalmente se mide usando Vatio[W] para Energía. Kilovatio[W], milivatio[W], Microvatio[W] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Ganancia de calor útil cuando el factor de eficiencia del colector está presente.
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