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Le gain de chaleur utile est défini comme le taux de transfert de chaleur vers le fluide de travail. Vérifiez FAQs
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
qu - Gain de chaleur utile?m - Débit massique?Cp molar - Capacité thermique massique molaire à pression constante?C - Taux de concentration?Sflux - Flux absorbé par la plaque?Ul - Coefficient de perte global?Ta - Température de l'air ambiant?Tfi - Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate?F′ - Facteur d'efficacité du collecteur?Do - Diamètre extérieur du tube absorbant?L - Longueur du concentrateur?π - Constante d'Archimède?

Exemple Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent.

3932.5645Edit=(12Edit122Edit)((0.8Edit98Edit1.25Edit)+(300Edit-10Edit))(1-e-0.095Edit3.14162Edit1.25Edit15Edit12Edit122Edit)
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Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent ?

Premier pas Considérez la formule
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898J/sm²1.25W/m²*K)+(300K-10K))(1-e-0.095π2m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des 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)
L'étape suivante Convertir des unités
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898W/m²1.25W/m²*K)+(300K-10K))(1-e-0.0953.14162m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
qu=(12122)((0.8981.25)+(300-10))(1-e-0.0953.141621.251512122)
L'étape suivante Évaluer
qu=3932.56447111158W
Dernière étape Réponse arrondie
qu=3932.5645W

Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent Formule Éléments

Variables
Constantes
Gain de chaleur utile
Le gain de chaleur utile est défini comme le taux de transfert de chaleur vers le fluide de travail.
Symbole: qu
La mesure: Du pouvoirUnité: W
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Débit massique
Le débit massique est la masse déplacée en une unité de temps.
Symbole: m
La mesure: Débit massiqueUnité: kg/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Capacité thermique massique molaire à pression constante
La capacité thermique spécifique molaire à pression constante (d'un gaz) est la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 1 mole du gaz de 1 °C à pression constante.
Symbole: Cp molar
La mesure: Capacité thermique spécifique molaire à pression constanteUnité: J/K*mol
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Taux de concentration
Le rapport de concentration est défini comme le rapport entre la surface effective d'ouverture et la surface de l'absorbeur.
Symbole: C
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Flux absorbé par la plaque
Le flux absorbé par la plaque est défini comme le flux solaire incident absorbé dans la plaque absorbante.
Symbole: Sflux
La mesure: Densité de flux thermiqueUnité: J/sm²
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.
Température de l'air ambiant
La température de l'air ambiant est la température du milieu environnant.
Symbole: Ta
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate
La température du fluide d'entrée du collecteur à plaque plate est définie comme la température à laquelle le liquide entre dans le collecteur à plaque plate.
Symbole: Tfi
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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.
Diamètre extérieur du tube absorbant
Le diamètre extérieur du tube absorbant est la mesure des bords extérieurs du tube passant par son centre.
Symbole: Do
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Longueur du concentrateur
La longueur du concentrateur est la longueur du concentrateur d'une extrémité à l'autre extrémité.
Symbole: L
La mesure: LongueurUnité: m
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 Gain de chaleur utile

​va Gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration
qu=AaS-ql
​va Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))

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)

Comment évaluer Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent ?

L'évaluateur Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent utilise Useful Heat Gain = (Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)*(((Taux de concentration*Flux absorbé par la plaque)/Coefficient de perte global)+(Température de l'air ambiant-Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate))*(1-e^(-(Facteur d'efficacité du collecteur*pi*Diamètre extérieur du tube absorbant*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur)/(Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante))) pour évaluer Gain de chaleur utile, La formule Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent est définie comme la quantité de chaleur absorbée par le rayonnement incident du soleil qui a d'autres applications. Gain de chaleur utile est désigné par le symbole qu.

Comment évaluer Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent, saisissez Débit massique (m), Capacité thermique massique molaire à pression constante (Cp molar), Taux de concentration (C), Flux absorbé par la plaque (Sflux), Coefficient de perte global (Ul), Température de l'air ambiant (Ta), Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate (Tfi), Facteur d'efficacité du collecteur (F′), Diamètre extérieur du tube absorbant (Do) & Longueur du concentrateur (L) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent

Quelle est la formule pour trouver Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent ?
La formule de Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent est exprimée sous la forme Useful Heat Gain = (Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)*(((Taux de concentration*Flux absorbé par la plaque)/Coefficient de perte global)+(Température de l'air ambiant-Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate))*(1-e^(-(Facteur d'efficacité du collecteur*pi*Diamètre extérieur du tube absorbant*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur)/(Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante))). Voici un exemple : 3932.564 = (12*122)*(((0.8*98)/1.25)+(300-10))*(1-e^(-(0.095*pi*2*1.25*15)/(12*122))).
Comment calculer Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent ?
Avec Débit massique (m), Capacité thermique massique molaire à pression constante (Cp molar), Taux de concentration (C), Flux absorbé par la plaque (Sflux), Coefficient de perte global (Ul), Température de l'air ambiant (Ta), Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate (Tfi), Facteur d'efficacité du collecteur (F′), Diamètre extérieur du tube absorbant (Do) & Longueur du concentrateur (L), nous pouvons trouver Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent en utilisant la formule - Useful Heat Gain = (Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante)*(((Taux de concentration*Flux absorbé par la plaque)/Coefficient de perte global)+(Température de l'air ambiant-Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate))*(1-e^(-(Facteur d'efficacité du collecteur*pi*Diamètre extérieur du tube absorbant*Coefficient de perte global*Longueur du concentrateur)/(Débit massique*Capacité thermique massique molaire à pression constante))). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Gain de chaleur utile ?
Voici les différentes façons de calculer Gain de chaleur utile-
  • 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
Le Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent peut-il être négatif ?
Oui, le Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent, mesuré dans Du pouvoir peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent ?
Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent est généralement mesuré à l'aide de Watt[W] pour Du pouvoir. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Microwatt[W] sont les quelques autres unités dans lesquelles Gain de chaleur utile lorsque le facteur d'efficacité du capteur est présent peut être mesuré.
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