Fx Копировать
LaTeX Копировать
Полезный прирост тепла определяется как скорость передачи тепла рабочему телу. Проверьте FAQs
qu=ηi(Ibrb+Idrd)WL
qu - Полезный прирост тепла?ηi - Мгновенная эффективность сбора?Ib - Часовая составляющая луча?rb - Коэффициент наклона для излучения луча?Id - Почасовая диффузная составляющая?rd - Коэффициент наклона для рассеянного излучения?W - Апертура концентратора?L - Длина концентратора?

Пример Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора выглядит как.

3508.3125Edit=0.675Edit(18Edit0.25Edit+9Edit5Edit)7Edit15Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Системы солнечной энергии » fx Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора

Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора?

Первый шаг Рассмотрим формулу
qu=ηi(Ibrb+Idrd)WL
Следующий шаг Заменить значения переменных
qu=0.675(18J/sm²0.25+9J/sm²5)7m15m
Следующий шаг Конвертировать единицы
qu=0.675(18W/m²0.25+9W/m²5)7m15m
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
qu=0.675(180.25+95)715
Последний шаг Оценивать
qu=3508.3125W

Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора Формула Элементы

Переменные
Полезный прирост тепла
Полезный прирост тепла определяется как скорость передачи тепла рабочему телу.
Символ: qu
Измерение: СилаЕдиница: W
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Мгновенная эффективность сбора
Мгновенная эффективность сбора определяется как отношение полезного притока тепла к падающему на коллектор излучению.
Символ: ηi
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Часовая составляющая луча
Часовая составляющая луча определяется как солнечное излучение, полученное от Солнца без рассеяния атмосферой за час.
Символ: Ib
Измерение: Плотность теплового потокаЕдиница: J/sm²
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент наклона для излучения луча
Коэффициент наклона излучения пучка определяется как отношение потока излучения пучка, падающего на наклонную поверхность, к потоку, падающему на горизонтальную поверхность.
Символ: rb
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Почасовая диффузная составляющая
Часовая диффузная составляющая определяется как часть суммарной радиации, достигающая земной поверхности после изменения ее направления за счет рассеяния атмосферой в час.
Символ: Id
Измерение: Плотность теплового потокаЕдиница: J/sm²
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент наклона для рассеянного излучения
Коэффициент наклона для рассеянного излучения представляет собой отношение потока рассеянного излучения, падающего на наклонную поверхность, к потоку, падающему на горизонтальную поверхность.
Символ: rd
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Апертура концентратора
Апертура концентратора определяется как отверстие, через которое проходят солнечные лучи.
Символ: W
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Длина концентратора
Длина концентратора – это длина концентратора от одного конца до другого конца.
Символ: L
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

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

Как оценить Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора?

Оценщик Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора использует Useful heat gain = Мгновенная эффективность сбора*(Часовая составляющая луча*Коэффициент наклона для излучения луча+Почасовая диффузная составляющая*Коэффициент наклона для рассеянного излучения)*Апертура концентратора*Длина концентратора для оценки Полезный прирост тепла, Формула полезного притока тепла при наличии эффективности сбора 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 эффективности сбора с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора, введите Мгновенная эффективность сбора i), Часовая составляющая луча (Ib), Коэффициент наклона для излучения луча (rb), Почасовая диффузная составляющая (Id), Коэффициент наклона для рассеянного излучения (rd), Апертура концентратора (W) & Длина концентратора (L) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора

По какой формуле можно найти Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора?
Формула Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора выражается как Useful heat gain = Мгновенная эффективность сбора*(Часовая составляющая луча*Коэффициент наклона для излучения луча+Почасовая диффузная составляющая*Коэффициент наклона для рассеянного излучения)*Апертура концентратора*Длина концентратора. Вот пример: 3508.313 = 0.675*(18*0.25+9*5)*7*15.
Как рассчитать Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора?
С помощью Мгновенная эффективность сбора i), Часовая составляющая луча (Ib), Коэффициент наклона для излучения луча (rb), Почасовая диффузная составляющая (Id), Коэффициент наклона для рассеянного излучения (rd), Апертура концентратора (W) & Длина концентратора (L) мы можем найти Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора, используя формулу - Useful heat gain = Мгновенная эффективность сбора*(Часовая составляющая луча*Коэффициент наклона для излучения луча+Почасовая диффузная составляющая*Коэффициент наклона для рассеянного излучения)*Апертура концентратора*Длина концентратора.
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=(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
.
Может ли Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора быть отрицательным?
Да, Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора, измеренная в Сила может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора?
Полезный прирост тепла при наличии эффективности сбора 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 эффективности сбора.
Copied!