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A eficiência instantânea de coleta é definida como a razão entre o ganho de calor útil e a radiação incidente no coletor. Verifique FAQs
ηi=(F′(ApAc)ταav)-(F′ApUl(Tf-Ta)1IT)
ηi - Eficiência de coleta instantânea?F′ - Fator de eficiência do coletor?Ap - Área da placa absorvedora?Ac - Área Bruta do Coletor?ταav - Produto médio de transmissividade-absorção?Ul - Coeficiente de Perda Geral?Tf - Média da temperatura de entrada e saída do fluido?Ta - Temperatura do ar ambiente?IT - Incidente de fluxo na tampa superior?

Exemplo de Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente com valores.

Esta é a aparência da equação Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente com unidades.

Esta é a aparência da equação Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente.

0.1349Edit=(0.3Edit(13Edit11Edit)0.35Edit)-(0.3Edit13Edit1.25Edit(299Edit-300Edit)1450Edit)
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HomeIcon Lar » Category Física » Category Mecânico » Category Sistemas de Energia Solar » fx Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente

Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente?

Primeiro passo Considere a fórmula
ηi=(F′(ApAc)ταav)-(F′ApUl(Tf-Ta)1IT)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
ηi=(0.3(1311)0.35)-(0.3131.25W/m²*K(299K-300K)1450J/sm²)
Próxima Etapa Converter unidades
ηi=(0.3(1311)0.35)-(0.3131.25W/m²*K(299K-300K)1450W/m²)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
ηi=(0.3(1311)0.35)-(0.3131.25(299-300)1450)
Próxima Etapa Avalie
ηi=0.134924242424242
Último passo Resposta de arredondamento
ηi=0.1349

Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente Fórmula Elementos

Variáveis
Eficiência de coleta instantânea
A eficiência instantânea de coleta é definida como a razão entre o ganho de calor útil e a radiação incidente no coletor.
Símbolo: ηi
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fator de eficiência do coletor
O fator de eficiência do coletor é definido como a razão entre a potência térmica real do coletor e a potência de um coletor ideal cuja temperatura do absorvedor é igual à temperatura do fluido.
Símbolo: F′
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área da placa absorvedora
A área da placa absorvedora é definida como a área exposta ao sol que absorve a radiação incidente.
Símbolo: Ap
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Área Bruta do Coletor
A área bruta do coletor é a área da tampa superior, incluindo o quadro.
Símbolo: Ac
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Produto médio de transmissividade-absorção
O produto médio de transmissividade-absortividade é o produto médio tanto para radiação de feixe quanto para radiação difusa.
Símbolo: ταav
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coeficiente de Perda Geral
O coeficiente de perda geral é definido como a perda de calor do coletor por unidade de área da placa absorvedora e a diferença de temperatura entre a placa absorvedora e o ar circundante.
Símbolo: Ul
Medição: Coeficiente de transferência de calorUnidade: W/m²*K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Média da temperatura de entrada e saída do fluido
A média das temperaturas de entrada e saída do fluido é definida como a média aritmética das temperaturas de entrada e saída do fluido que entra na placa coletora.
Símbolo: Tf
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura do ar ambiente
A temperatura do ar ambiente é a temperatura em que o processo de compactação começa.
Símbolo: Ta
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Incidente de fluxo na tampa superior
O fluxo incidente na cobertura superior é o fluxo incidente total na cobertura superior, que é a soma do componente do feixe incidente e do componente difuso incidente.
Símbolo: IT
Medição: Densidade de fluxo de calorUnidade: J/sm²
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Eficiência de coleta instantânea

​Ir Eficiência de coleta instantânea
ηi=quAcIT
​Ir Eficiência de coleta quando a temperatura do fluido está presente
ηi=0.692-4.024(Tfi-Ta)IT

Outras fórmulas na categoria Coletores de placas planas líquidas

​Ir Ganho de calor útil
qu=ApSflux-ql
​Ir Transmissividade Produto de Absortividade
τα=τα1-(1-α)ρd

Como avaliar Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente?

O avaliador Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente usa Instantaneous Collection Efficiency = (Fator de eficiência do coletor*(Área da placa absorvedora/Área Bruta do Coletor)*Produto médio de transmissividade-absorção)-(Fator de eficiência do coletor*Área da placa absorvedora*Coeficiente de Perda Geral*(Média da temperatura de entrada e saída do fluido-Temperatura do ar ambiente)*1/Incidente de fluxo na tampa superior) para avaliar Eficiência de coleta instantânea, A fórmula Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente é definida como a razão entre o ganho de calor útil e a radiação incidente no coletor. Eficiência de coleta instantânea é denotado pelo símbolo ηi.

Como avaliar Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente, insira Fator de eficiência do coletor (F′), Área da placa absorvedora (Ap), Área Bruta do Coletor (Ac), Produto médio de transmissividade-absorção (ταav), Coeficiente de Perda Geral (Ul), Média da temperatura de entrada e saída do fluido (Tf), Temperatura do ar ambiente (Ta) & Incidente de fluxo na tampa superior (IT) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente

Qual é a fórmula para encontrar Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente?
A fórmula de Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente é expressa como Instantaneous Collection Efficiency = (Fator de eficiência do coletor*(Área da placa absorvedora/Área Bruta do Coletor)*Produto médio de transmissividade-absorção)-(Fator de eficiência do coletor*Área da placa absorvedora*Coeficiente de Perda Geral*(Média da temperatura de entrada e saída do fluido-Temperatura do ar ambiente)*1/Incidente de fluxo na tampa superior). Aqui está um exemplo: -2.844242 = (0.3*(13/11)*0.35)-(0.3*13*1.25*(299-300)*1/450).
Como calcular Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente?
Com Fator de eficiência do coletor (F′), Área da placa absorvedora (Ap), Área Bruta do Coletor (Ac), Produto médio de transmissividade-absorção (ταav), Coeficiente de Perda Geral (Ul), Média da temperatura de entrada e saída do fluido (Tf), Temperatura do ar ambiente (Ta) & Incidente de fluxo na tampa superior (IT) podemos encontrar Eficiência de coleta quando o fator de eficiência do coletor está presente usando a fórmula - Instantaneous Collection Efficiency = (Fator de eficiência do coletor*(Área da placa absorvedora/Área Bruta do Coletor)*Produto médio de transmissividade-absorção)-(Fator de eficiência do coletor*Área da placa absorvedora*Coeficiente de Perda Geral*(Média da temperatura de entrada e saída do fluido-Temperatura do ar ambiente)*1/Incidente de fluxo na tampa superior).
Quais são as outras maneiras de calcular Eficiência de coleta instantânea?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Eficiência de coleta instantânea-
  • Instantaneous Collection Efficiency=Useful Heat Gain/(Gross Collector Area*Flux Incident on Top Cover)OpenImg
  • Instantaneous Collection Efficiency=(0.692-4.024*(Inlet Fluid Temperature Flat Plate Collector-Ambient Air Temperature))/Flux Incident on Top CoverOpenImg
  • Instantaneous 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
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