Fx Копировать
LaTeX Копировать
Полезный прирост тепла — это количество тепловой энергии, собранной солнечной концентрирующей системой, что способствует эффективности преобразования солнечной энергии. Проверьте FAQs
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
qu - Полезный прирост тепла?m - Массовый расход?Cp molar - Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении?C - Коэффициент концентрации?Sflux - Поток, поглощаемый пластиной?Ul - Коэффициент общих потерь?Ta - Температура окружающего воздуха?Tfi - Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор?F′ - Коэффициент эффективности коллектора?Do - Наружный диаметр абсорбционной трубки?L - Длина концентратора?π - постоянная Архимеда?

Пример Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора выглядит как.

2646.8529Edit=(12Edit122Edit)((0.8Edit98.0044Edit1.25Edit)+(300Edit-124.424Edit))(1-e-0.095Edit3.14161.9924Edit1.25Edit15Edit12Edit122Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Системы солнечной энергии » fx Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора

Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора?

Первый шаг Рассмотрим формулу
qu=(mCp molar)((CSfluxUl)+(Ta-Tfi))(1-e-F′πDoUlLmCp molar)
Следующий шаг Заменить значения переменных
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)
Следующий шаг Замещающие значения констант
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)
Следующий шаг Конвертировать единицы
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)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
qu=(12122)((0.898.00441.25)+(300-124.424))(1-e-0.0953.14161.99241.251512122)
Следующий шаг Оценивать
qu=2646.85287253066W
Последний шаг Округление ответа
qu=2646.8529W

Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора Формула Элементы

Переменные
Константы
Полезный прирост тепла
Полезный прирост тепла — это количество тепловой энергии, собранной солнечной концентрирующей системой, что способствует эффективности преобразования солнечной энергии.
Символ: qu
Измерение: СилаЕдиница: W
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Массовый расход
Массовый расход — это мера массы жидкости, проходящей через заданную поверхность за единицу времени, необходимая для анализа передачи энергии в солнечных энергетических системах.
Символ: m
Измерение: Массовый расходЕдиница: kg/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении
Молярная удельная теплоёмкость при постоянном давлении — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного моля вещества при постоянном давлении.
Символ: Cp molar
Измерение: Молярная удельная теплоемкость при постоянном давленииЕдиница: J/K*mol
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Коэффициент концентрации
Коэффициент концентрации — это мера того, сколько солнечной энергии концентрируется солнечным коллектором по сравнению с энергией, получаемой от солнца.
Символ: C
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Поток, поглощаемый пластиной
Поток, поглощаемый пластиной, — это количество солнечной энергии, улавливаемое пластиной концентрирующего коллектора, влияющее на его эффективность преобразования солнечного света в тепло.
Символ: Sflux
Измерение: Плотность теплового потокаЕдиница: J/sm²
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент общих потерь
Коэффициент общих потерь определяется как потеря тепла коллектором на единицу площади поглощающей пластины и разницу температур между поглощающей пластиной и окружающим воздухом.
Символ: Ul
Измерение: Коэффициент теплопередачиЕдиница: W/m²*K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Температура окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха — это мера температуры воздуха вокруг солнечной энергетической системы, влияющая на ее эффективность и производительность.
Символ: Ta
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор
Температура жидкости на входе в плоский коллектор — это температура жидкости, поступающей в плоский коллектор, имеющая решающее значение для оценки эффективности коллектора в солнечных энергетических системах.
Символ: Tfi
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент эффективности коллектора
Коэффициент эффективности коллектора — это показатель того, насколько эффективно солнечный коллектор преобразует солнечный свет в полезную энергию, отражающий его эффективность в сборе энергии.
Символ: F′
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Наружный диаметр абсорбционной трубки
Наружный диаметр абсорбционной трубки — это измерение самой широкой части трубки, которая собирает солнечную энергию в концентрирующих солнечных коллекторах.
Символ: Do
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Длина концентратора
Длина концентратора — это измерение физических размеров солнечного концентратора, который фокусирует солнечный свет на приемник для преобразования энергии.
Символ: L
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы для поиска Полезный прирост тепла

​Идти Полезный прирост тепла в концентрирующем коллекторе
qu=AaS-ql
​Идти Полезный прирост тепла в концентрирующем коллекторе при наличии коэффициента концентрации
qu=FR(W-Do)L(Sflux-(UlC)(Tfi-Ta))

Другие формулы в категории Концентрирующие коллекторы

​Идти Максимально возможный коэффициент концентрации 2-D концентратора
Cm=1sin(θa 2d)
​Идти Максимально возможный коэффициент концентрации 3-D концентратора
Cm=21-cos(2θa 3d)

Как оценить Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора?

Оценщик Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора использует Useful Heat Gain = (Массовый расход*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении)*(((Коэффициент концентрации*Поток, поглощаемый пластиной)/Коэффициент общих потерь)+(Температура окружающего воздуха-Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор))*(1-e^(-(Коэффициент эффективности коллектора*pi*Наружный диаметр абсорбционной трубки*Коэффициент общих потерь*Длина концентратора)/(Массовый расход*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении))) для оценки Полезный прирост тепла, Формула полезного притока тепла при наличии коэффициента эффективности коллектора определяется как количество тепла, поглощаемого падающим солнечным излучением, которое имеет дальнейшее применение. Полезный прирост тепла обозначается символом qu.

Как оценить Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора, введите Массовый расход (m), Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении (Cp molar), Коэффициент концентрации (C), Поток, поглощаемый пластиной (Sflux), Коэффициент общих потерь (Ul), Температура окружающего воздуха (Ta), Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор (Tfi), Коэффициент эффективности коллектора (F′), Наружный диаметр абсорбционной трубки (Do) & Длина концентратора (L) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора

По какой формуле можно найти Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора?
Формула Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора выражается как Useful Heat Gain = (Массовый расход*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении)*(((Коэффициент концентрации*Поток, поглощаемый пластиной)/Коэффициент общих потерь)+(Температура окружающего воздуха-Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор))*(1-e^(-(Коэффициент эффективности коллектора*pi*Наружный диаметр абсорбционной трубки*Коэффициент общих потерь*Длина концентратора)/(Массовый расход*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении))). Вот пример: 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))).
Как рассчитать Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора?
С помощью Массовый расход (m), Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении (Cp molar), Коэффициент концентрации (C), Поток, поглощаемый пластиной (Sflux), Коэффициент общих потерь (Ul), Температура окружающего воздуха (Ta), Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор (Tfi), Коэффициент эффективности коллектора (F′), Наружный диаметр абсорбционной трубки (Do) & Длина концентратора (L) мы можем найти Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора, используя формулу - Useful Heat Gain = (Массовый расход*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении)*(((Коэффициент концентрации*Поток, поглощаемый пластиной)/Коэффициент общих потерь)+(Температура окружающего воздуха-Температура входящей жидкости Плоский пластинчатый коллектор))*(1-e^(-(Коэффициент эффективности коллектора*pi*Наружный диаметр абсорбционной трубки*Коэффициент общих потерь*Длина концентратора)/(Массовый расход*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении))). В этой формуле также используется постоянная Архимеда .
Какие еще способы расчета Полезный прирост тепла?
Вот различные способы расчета Полезный прирост тепла-
  • 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
.
Может ли Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора быть отрицательным?
Да, Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора, измеренная в Сила может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора?
Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора обычно измеряется с использованием Ватт[W] для Сила. киловатт[W], Милливатт[W], Микроватт[W] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Полезный прирост тепла при наличии КПД коллектора.
Copied!