Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De nuttige warmtewinst is de hoeveelheid thermische energie die door een zonne-energieconcentrerend systeem wordt verzameld en die bijdraagt aan de efficiëntie van de omzetting van zonne-energie. Controleer FAQs
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
qu - Nuttige warmtewinst?m - Massastroom?Cp molar - Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk?C - Concentratieverhouding?Sflux - Door plaat geabsorbeerde flux?Ul - Totale verliescoëfficiënt?Ta - Omgevingsluchttemperatuur?Tfi - Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector?F′ - Collector-efficiëntiefactor?Do - Buitendiameter van de absorberbuis?L - Lengte van de concentrator?π - De constante van Archimedes?

Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is-vergelijking eruit ziet als.

2646.8529Edit=(12Edit122Edit)((0.8Edit98.0044Edit1.25Edit)+(300Edit-124.424Edit))(1-e-0.095Edit3.14161.9924Edit1.25Edit15Edit12Edit122Edit)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Fysica » Category Mechanisch » Category Zonne-energiesystemen » fx Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is

Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is?

Eerste stap Overweeg de formule
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898.0044J/sm²1.25W/m²*K)+(300K-124.424K))(1-e-0.095π1.9924m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898.0044J/sm²1.25W/m²*K)+(300K-124.424K))(1-e-0.0953.14161.9924m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Volgende stap Eenheden converteren
qu=(12kg/s122J/K*mol)((0.898.0044W/m²1.25W/m²*K)+(300K-124.424K))(1-e-0.0953.14161.9924m1.25W/m²*K15m12kg/s122J/K*mol)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
qu=(12122)((0.898.00441.25)+(300-124.424))(1-e-0.0953.14161.99241.251512122)
Volgende stap Evalueer
qu=2646.85287253066W
Laatste stap Afrondingsantwoord
qu=2646.8529W

Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Nuttige warmtewinst
De nuttige warmtewinst is de hoeveelheid thermische energie die door een zonne-energieconcentrerend systeem wordt verzameld en die bijdraagt aan de efficiëntie van de omzetting van zonne-energie.
Symbool: qu
Meting: StroomEenheid: W
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Massastroom
De massastroom is de maat voor de massa van een vloeistof die per tijdseenheid door een bepaald oppervlak stroomt. Dit is essentieel voor het analyseren van energieoverdracht in zonne-energiesystemen.
Symbool: m
Meting: MassastroomsnelheidEenheid: kg/s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk
De molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van één mol van een stof bij constante druk te verhogen.
Symbool: Cp molar
Meting: Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante drukEenheid: J/K*mol
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Concentratieverhouding
De concentratieverhouding is de maatstaf voor de hoeveelheid zonne-energie die door een zonnecollector wordt geconcentreerd in vergelijking met de energie die van de zon wordt ontvangen.
Symbool: C
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Door plaat geabsorbeerde flux
De door de plaat geabsorbeerde flux is de hoeveelheid zonne-energie die door de plaat van een concentrerende collector wordt opgevangen en die van invloed is op de efficiëntie bij het omzetten van zonlicht in warmte.
Symbool: Sflux
Meting: WarmtefluxdichtheidEenheid: J/sm²
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Totale verliescoëfficiënt
De totale verliescoëfficiënt wordt gedefinieerd als het warmteverlies van de collector per oppervlakte-eenheid van de absorberplaat en het temperatuurverschil tussen de absorberplaat en de omringende lucht.
Symbool: Ul
Meting: WarmteoverdrachtscoëfficiëntEenheid: W/m²*K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Omgevingsluchttemperatuur
De omgevingstemperatuur is de maatstaf voor de luchttemperatuur rondom een zonne-energiesysteem en heeft invloed op de efficiëntie en prestaties ervan.
Symbool: Ta
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector
De inlaatvloeistoftemperatuur van de vlakkeplaatcollector is de temperatuur van de vloeistof die de vlakkeplaatcollector binnenkomt. Deze temperatuur is van cruciaal belang voor het beoordelen van de efficiëntie van de collector in zonne-energiesystemen.
Symbool: Tfi
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Collector-efficiëntiefactor
De collector-efficiëntiefactor is een maatstaf voor hoe effectief een zonnecollector zonlicht omzet in bruikbare energie, en geeft de prestaties van de collector bij het verzamelen van energie weer.
Symbool: F′
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Buitendiameter van de absorberbuis
De buitendiameter van de absorberbuis is de meting over het breedste deel van de buis dat zonne-energie verzamelt in geconcentreerde zonnecollectoren.
Symbool: Do
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Lengte van de concentrator
De lengte van de concentrator is de meting van de fysieke omvang van een zonneconcentrator, die zonlicht op een ontvanger concentreert voor energieomzetting.
Symbool: L
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere formules om Nuttige warmtewinst te vinden

​Gan Nuttige warmtewinst bij het concentreren van de collector
qu=AaS-ql
​Gan Nuttige warmtetoename in concentrerende collector wanneer de concentratieverhouding aanwezig is
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))

Andere formules in de categorie Verzamelaars concentreren

​Gan Maximaal mogelijke concentratieverhouding van 2D-concentrator
Cm=1sin(θa 2d)
​Gan Maximaal mogelijke concentratieverhouding van 3D-concentrator
Cm=21-cos(2θa 3d)

Hoe Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is evalueren?

De beoordelaar van Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is gebruikt Useful Heat Gain = (Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)*(((Concentratieverhouding*Door plaat geabsorbeerde flux)/Totale verliescoëfficiënt)+(Omgevingsluchttemperatuur-Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector))*(1-e^(-(Collector-efficiëntiefactor*pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Totale verliescoëfficiënt*Lengte van de concentrator)/(Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk))) om de Nuttige warmtewinst, De formule Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is, wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die wordt geabsorbeerd door de invallende straling van de zon die verdere toepassingen heeft, te evalueren. Nuttige warmtewinst wordt aangegeven met het symbool qu.

Hoe kan ik Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is te gebruiken, voert u Massastroom (m), Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk (Cp molar), Concentratieverhouding (C), Door plaat geabsorbeerde flux (Sflux), Totale verliescoëfficiënt (Ul), Omgevingsluchttemperatuur (Ta), Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector (Tfi), Collector-efficiëntiefactor (F′), Buitendiameter van de absorberbuis (Do) & Lengte van de concentrator (L) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is

Wat is de formule om Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is te vinden?
De formule van Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is wordt uitgedrukt als Useful Heat Gain = (Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)*(((Concentratieverhouding*Door plaat geabsorbeerde flux)/Totale verliescoëfficiënt)+(Omgevingsluchttemperatuur-Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector))*(1-e^(-(Collector-efficiëntiefactor*pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Totale verliescoëfficiënt*Lengte van de concentrator)/(Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk))). Hier is een voorbeeld: 3917.793 = (12*122)*(((0.8*98.00438)/1.25)+(300-124.424))*(1-e^(-(0.095*pi*1.992443*1.25*15)/(12*122))).
Hoe bereken je Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is?
Met Massastroom (m), Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk (Cp molar), Concentratieverhouding (C), Door plaat geabsorbeerde flux (Sflux), Totale verliescoëfficiënt (Ul), Omgevingsluchttemperatuur (Ta), Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector (Tfi), Collector-efficiëntiefactor (F′), Buitendiameter van de absorberbuis (Do) & Lengte van de concentrator (L) kunnen we Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is vinden met behulp van de formule - Useful Heat Gain = (Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)*(((Concentratieverhouding*Door plaat geabsorbeerde flux)/Totale verliescoëfficiënt)+(Omgevingsluchttemperatuur-Inlaatvloeistoftemperatuur Vlakke plaatcollector))*(1-e^(-(Collector-efficiëntiefactor*pi*Buitendiameter van de absorberbuis*Totale verliescoëfficiënt*Lengte van de concentrator)/(Massastroom*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk))). Deze formule gebruikt ook De constante van Archimedes .
Wat zijn de andere manieren om Nuttige warmtewinst te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Nuttige warmtewinst-
  • 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
te berekenen
Kan de Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is negatief zijn?
Ja, de Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is, gemeten in Stroom kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is te meten?
Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is wordt meestal gemeten met de Watt[W] voor Stroom. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Microwatt[W] zijn de weinige andere eenheden waarin Nuttige warmtewinst wanneer de efficiëntiefactor van de collector aanwezig is kan worden gemeten.
Copied!