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Le facteur d'efficacité du capteur est défini comme le rapport entre la puissance thermique réelle du capteur et la puissance d'un capteur idéal dont la température de l'absorbeur est égale à la température du fluide. Vérifiez FAQs
F′=(Ul(1Ul+(bNπDihf)))-1
F′ - Facteur d'efficacité du collecteur?Ul - Coefficient de perte global?b - Largeur de la surface de l'absorbeur?N - Nombre de tubes?Di - Tube absorbant de diamètre intérieur?hf - Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur?π - Constante d'Archimède?

Exemple Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé.

0.1071Edit=(1.25Edit(11.25Edit+(33Edit6Edit3.14160.15Edit1.75Edit)))-1
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Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé ?

Premier pas Considérez la formule
F′=(Ul(1Ul+(bNπDihf)))-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
F′=(1.25W/m²*K(11.25W/m²*K+(33m6π0.15m1.75W/m²*K)))-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
F′=(1.25W/m²*K(11.25W/m²*K+(33m63.14160.15m1.75W/m²*K)))-1
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
F′=(1.25(11.25+(3363.14160.151.75)))-1
L'étape suivante Évaluer
F′=0.107104366565175
Dernière étape Réponse arrondie
F′=0.1071

Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé Formule Éléments

Variables
Constantes
Facteur d'efficacité du collecteur
Le facteur d'efficacité du capteur est défini comme le rapport entre la puissance thermique réelle du capteur et la puissance d'un capteur idéal dont la température de l'absorbeur est égale à la température du fluide.
Symbole: F′
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de perte global
Le coefficient de perte global est défini comme la perte de chaleur du capteur par unité de surface de la plaque absorbante et la différence de température entre la plaque absorbante et l'air environnant.
Symbole: Ul
La mesure: Coefficient de transfert de chaleurUnité: W/m²*K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Largeur de la surface de l'absorbeur
La largeur de la surface de l'absorbeur est la mesure ou l'étendue de la surface d'un côté à l'autre.
Symbole: b
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Nombre de tubes
Le nombre de tubes correspond au nombre total de tubes à travers lesquels le fluide circule et prend de la chaleur à la surface de l'absorbeur.
Symbole: N
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Tube absorbant de diamètre intérieur
Le diamètre intérieur du tube absorbant est défini comme le diamètre intérieur du tube absorbant.
Symbole: Di
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur
Le coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur est le coefficient de transfert de chaleur sur la surface intérieure du tube.
Symbole: hf
La mesure: Coefficient de transfert de chaleurUnité: W/m²*K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Facteur d'efficacité du collecteur

​va Collecteur à concentration du facteur d'efficacité du collecteur
F′=1Ul(1Ul+DoDihf)

Autres formules dans la catégorie Collecteurs à concentration

​va Rapport de concentration maximal possible du concentrateur 2D
Cm=1sin(θa)
​va Rapport de concentration maximal possible du concentrateur 3D
Cm=21-cos(2θa)
​va Gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration
qu=AaS-ql
​va Inclinaison des réflecteurs
Ψ=π-β-2Φ+2δ3

Comment évaluer Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé ?

L'évaluateur Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé utilise Collector Efficiency Factor = (Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+(Largeur de la surface de l'absorbeur/(Nombre de tubes*pi*Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur))))^-1 pour évaluer Facteur d'efficacité du collecteur, Le facteur d'efficacité du capteur pour la formule du capteur parabolique composé est défini comme le rapport de la puissance thermique réelle du capteur à la puissance d'un capteur idéal dont la température de l'absorbeur est égale à la température du fluide. Facteur d'efficacité du collecteur est désigné par le symbole F′.

Comment évaluer Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé, saisissez Coefficient de perte global (Ul), Largeur de la surface de l'absorbeur (b), Nombre de tubes (N), Tube absorbant de diamètre intérieur (Di) & Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur (hf) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé

Quelle est la formule pour trouver Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé ?
La formule de Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé est exprimée sous la forme Collector Efficiency Factor = (Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+(Largeur de la surface de l'absorbeur/(Nombre de tubes*pi*Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur))))^-1. Voici un exemple : 0.84071 = (1.25*(1/1.25+(33/(6*pi*0.15*1.75))))^-1.
Comment calculer Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé ?
Avec Coefficient de perte global (Ul), Largeur de la surface de l'absorbeur (b), Nombre de tubes (N), Tube absorbant de diamètre intérieur (Di) & Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur (hf), nous pouvons trouver Facteur d'efficacité du collecteur pour le collecteur parabolique composé en utilisant la formule - Collector Efficiency Factor = (Coefficient de perte global*(1/Coefficient de perte global+(Largeur de la surface de l'absorbeur/(Nombre de tubes*pi*Tube absorbant de diamètre intérieur*Coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur))))^-1. Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Facteur d'efficacité du collecteur ?
Voici les différentes façons de calculer Facteur d'efficacité du collecteur-
  • 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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