Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
sprawność gromadzenia ciepła definiuje się jako stosunek zysku ciepła użytkowego do promieniowania padającego na kolektor. Sprawdź FAQs
η=FR(ApAc)(ταav-Ul(Tfi-Ta)IT)
η - Efektywność kolekcji?FR - Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor?Ap - Powierzchnia płyty absorbującej?Ac - Powierzchnia kolektora brutto?ταav - Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji?Ul - Całkowity współczynnik strat?Tfi - Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego?Ta - Temperatura powietrza otoczenia?IT - Zdarzenie Flux na górnej pokrywie?

Przykład Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności wygląda jak.

0.13Edit=0.1Edit(13Edit11Edit)(1.0601Edit-1.25Edit(285.6342Edit-300Edit)450Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności?

Pierwszy krok Rozważ formułę
η=FR(ApAc)(ταav-Ul(Tfi-Ta)IT)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
η=0.1(1311)(1.0601-1.25W/m²*K(285.6342K-300K)450J/sm²)
Następny krok Konwersja jednostek
η=0.1(1311)(1.0601-1.25W/m²*K(285.6342K-300K)450W/m²)
Następny krok Przygotuj się do oceny
η=0.1(1311)(1.0601-1.25(285.6342-300)450)
Następny krok Oceniać
η=0.130000476010101
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
η=0.13

Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności Formuła Elementy

Zmienne
Efektywność kolekcji
sprawność gromadzenia ciepła definiuje się jako stosunek zysku ciepła użytkowego do promieniowania padającego na kolektor.
Symbol: η
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor
Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor to stosunek rzeczywistego przekazywania ciepła do maksymalnego możliwego przekazywania ciepła przez płytę kolektora.
Symbol: FR
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Powierzchnia płyty absorbującej
Powierzchnię płyty absorbującej definiuje się jako powierzchnię wystawioną na działanie słońca, która pochłania promieniowanie padające.
Symbol: Ap
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Powierzchnia kolektora brutto
Powierzchnia kolektora brutto to powierzchnia najwyższej pokrywy wraz z ramą.
Symbol: Ac
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji
Średni iloczyn transmisyjności-absorpcji to średnia arytmetyczna promieniowania wiązki i promieniowania rozproszonego.
Symbol: ταav
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Całkowity współczynnik strat
Całkowity współczynnik strat definiuje się jako stratę ciepła z kolektora na jednostkę powierzchni płyty absorbującej i różnicę temperatur między płytą absorbującą a otaczającym powietrzem.
Symbol: Ul
Pomiar: Współczynnik przenikania ciepłaJednostka: W/m²*K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego
Temperatura wlotowa cieczy w kolektorze płaskim jest definiowana jako temperatura, przy której ciecz wpływa do kolektora płaskiego.
Symbol: Tfi
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura powietrza otoczenia
Temperatura otoczenia to temperatura, w której rozpoczyna się proces ubijania.
Symbol: Ta
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Zdarzenie Flux na górnej pokrywie
Strumień padający na górną pokrywę to całkowity strumień padający na górną pokrywę, który jest sumą składowej padającej wiązki i padającej składowej rozproszonej.
Symbol: IT
Pomiar: Gęstość strumienia ciepłaJednostka: J/sm²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Efektywność kolekcji

​Iść Wydajność zbierania, gdy występuje temperatura płynu
η=0.692-4.024(Tfi-Ta)IT
​Iść Wydajność zbierania przy obecności współczynnika odprowadzania ciepła
η=FR(ApAc)(SfluxIT-(Ul(Tfi-Ta)IT))

Inne formuły w kategorii Płynne kolektory płaskie

​Iść Użyteczny zysk ciepła
qu=ApSflux-ql
​Iść Natychmiastowa wydajność zbierania
ηi=quAcIT

Jak ocenić Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności?

Ewaluator Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności używa Collection Efficiency = Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbującej/Powierzchnia kolektora brutto)*(Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji-(Całkowity współczynnik strat*(Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego-Temperatura powietrza otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie) do oceny Efektywność kolekcji, Wzór na sprawność zbierania przy obecności średniego iloczynu przepuszczalności i chłonności definiuje się jako stosunek zysku ciepła użytecznego do promieniowania padającego na kolektor. Efektywność kolekcji jest oznaczona symbolem η.

Jak ocenić Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności, wpisz Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor (FR), Powierzchnia płyty absorbującej (Ap), Powierzchnia kolektora brutto (Ac), Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji (ταav), Całkowity współczynnik strat (Ul), Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego (Tfi), Temperatura powietrza otoczenia (Ta) & Zdarzenie Flux na górnej pokrywie (IT) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności

Jaki jest wzór na znalezienie Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności?
Formuła Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności jest wyrażona jako Collection Efficiency = Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbującej/Powierzchnia kolektora brutto)*(Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji-(Całkowity współczynnik strat*(Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego-Temperatura powietrza otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie). Oto przykład: 0.13 = 0.1*(13/11)*(1.060099-(1.25*(285.63419-300))/450).
Jak obliczyć Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności?
Dzięki Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor (FR), Powierzchnia płyty absorbującej (Ap), Powierzchnia kolektora brutto (Ac), Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji (ταav), Całkowity współczynnik strat (Ul), Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego (Tfi), Temperatura powietrza otoczenia (Ta) & Zdarzenie Flux na górnej pokrywie (IT) możemy znaleźć Wydajność zbierania, gdy obecny jest produkt o średniej przepuszczalności i chłonności za pomocą formuły - Collection Efficiency = Współczynnik usuwania ciepła przez kolektor*(Powierzchnia płyty absorbującej/Powierzchnia kolektora brutto)*(Średni iloczyn transmisyjności i absorpcji-(Całkowity współczynnik strat*(Kolektor płaski z pomiarem temperatury płynu wlotowego-Temperatura powietrza otoczenia))/Zdarzenie Flux na górnej pokrywie).
Jakie są inne sposoby obliczenia Efektywność kolekcji?
Oto różne sposoby obliczania Efektywność kolekcji-
  • Collection Efficiency=(0.692-4.024*(Inlet Fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))/Flux Incident on Top CoverOpenImg
  • Collection Efficiency=Collector Heat Removal Factor*(Area of Absorber Plate/Gross Collector Area)*(Flux Absorbed by Plate/Flux Incident on Top Cover-((Overall Loss Coefficient*(Inlet Fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))/Flux Incident on Top Cover))OpenImg
  • Collection Efficiency=(Collector Efficiency Factor*(Area of Absorber Plate/Gross Collector Area)*Average Transmissivity-Absorptivity Product)-(Collector Efficiency Factor*Area of Absorber Plate*Overall Loss Coefficient*(Average of Inlet and Outlet Temperature of fluid-Ambient Air Temperature)*1/Flux Incident on Top Cover)OpenImg
Copied!