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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=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))
qu - Gain de chaleur utile?FR - Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur?W - Ouverture du concentrateur?Do - Diamètre extérieur du tube absorbant?L - Longueur du concentrateur?Sflux - Flux absorbé par la plaque?Ul - Coefficient de perte global?C - Taux de concentration?Tfi - Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate?Ta - Température de l'air ambiant?

Exemple Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent.

3844.0969Edit=0.093Edit(7Edit-2Edit)15Edit(98Edit-(1.25Edit0.8Edit)(10Edit-300Edit))
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Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent ?

Premier pas Considérez la formule
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
qu=0.093(7m-2m)15m(98J/sm²-(1.25W/m²*K0.8)(10K-300K))
L'étape suivante Convertir des unités
qu=0.093(7m-2m)15m(98W/m²-(1.25W/m²*K0.8)(10K-300K))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
qu=0.093(7-2)15(98-(1.250.8)(10-300))
L'étape suivante Évaluer
qu=3844.096875W
Dernière étape Réponse arrondie
qu=3844.0969W

Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent Formule Éléments

Variables
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.
Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur
Le facteur d'évacuation de la chaleur du collecteur est le rapport entre le transfert de chaleur réel et le transfert de chaleur maximal possible à travers la plaque collectrice.
Symbole: FR
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Ouverture du concentrateur
L'ouverture du concentrateur est définie comme l'ouverture à travers laquelle passent les rayons du soleil.
Symbole: W
La mesure: LongueurUnité: m
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.
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.
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.
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.
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.

Autres formules pour trouver Gain de chaleur utile

​va Gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration
qu=AaS-ql
​va Gain de chaleur utile lorsque l'efficacité de collecte est présente
qu=ηi(Ibrb+Idrd)WL

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 Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent ?

L'évaluateur Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent utilise Useful Heat Gain = Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur*(Ouverture du concentrateur-Diamètre extérieur du tube absorbant)*Longueur du concentrateur*(Flux absorbé par la plaque-(Coefficient de perte global/Taux de concentration)*(Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate-Température de l'air ambiant)) pour évaluer Gain de chaleur utile, Le taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent est défini 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 Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent, saisissez Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur (FR), Ouverture du concentrateur (W), Diamètre extérieur du tube absorbant (Do), Longueur du concentrateur (L), Flux absorbé par la plaque (Sflux), Coefficient de perte global (Ul), Taux de concentration (C), Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate (Tfi) & Température de l'air ambiant (Ta) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent

Quelle est la formule pour trouver Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent ?
La formule de Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent est exprimée sous la forme Useful Heat Gain = Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur*(Ouverture du concentrateur-Diamètre extérieur du tube absorbant)*Longueur du concentrateur*(Flux absorbé par la plaque-(Coefficient de perte global/Taux de concentration)*(Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate-Température de l'air ambiant)). Voici un exemple : 4133.438 = 0.093*(7-2)*15*(98-(1.25/0.8)*(10-300)).
Comment calculer Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent ?
Avec Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur (FR), Ouverture du concentrateur (W), Diamètre extérieur du tube absorbant (Do), Longueur du concentrateur (L), Flux absorbé par la plaque (Sflux), Coefficient de perte global (Ul), Taux de concentration (C), Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate (Tfi) & Température de l'air ambiant (Ta), nous pouvons trouver Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent en utilisant la formule - Useful Heat Gain = Facteur d'évacuation de la chaleur du capteur*(Ouverture du concentrateur-Diamètre extérieur du tube absorbant)*Longueur du concentrateur*(Flux absorbé par la plaque-(Coefficient de perte global/Taux de concentration)*(Température du fluide d'entrée du capteur à plaque plate-Température de l'air ambiant)).
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=Instantaneous Collection Efficiency*(Hourly Beam Component*Tilt Factor for Beam Radiation+Hourly Diffuse Component*Tilt factor for Diffused Radiation)*Concentrator Aperture*Length of ConcentratorOpenImg
  • Useful Heat Gain=(Mass Flowrate*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure)*(((Concentration Ratio*Flux Absorbed by Plate)/Overall Loss Coefficient)+(Ambient Air Temperature-Inlet fluid Temperature Flat Plate Collector))*(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
Le Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent peut-il être négatif ?
Oui, le Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent, mesuré dans Du pouvoir peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent ?
Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration 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 Taux de gain de chaleur utile dans le collecteur à concentration lorsque le rapport de concentration est présent peut être mesuré.
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