Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Эквивалентный коэффициент лучистого теплообмена — это скорость передачи тепла между солнечным воздухонагревателем и окружающей средой посредством излучения. Проверьте FAQs
hr=4[Stefan-BoltZ](Tpm+Tbm)3(1εp)+(1εb)-1(8)
hr - Эквивалентный коэффициент лучистого теплообмена?Tpm - Средняя температура пластины абсорбера?Tbm - Средняя температура пластины внизу?εp - Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера?εb - Коэффициент излучения нижней поверхности пластины?[Stefan-BoltZ] - Стефан-Больцман Констант?

Пример Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи выглядит как.

1.1624Edit=45.7E-8(107.69Edit+38.9649Edit)3(10.2Edit)+(10.2766Edit)-1(8)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Системы солнечной энергии » fx Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи

Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи?

Первый шаг Рассмотрим формулу
hr=4[Stefan-BoltZ](Tpm+Tbm)3(1εp)+(1εb)-1(8)
Следующий шаг Заменить значения переменных
hr=4[Stefan-BoltZ](107.69K+38.9649K)3(10.2)+(10.2766)-1(8)
Следующий шаг Замещающие значения констант
hr=45.7E-8(107.69K+38.9649K)3(10.2)+(10.2766)-1(8)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
hr=45.7E-8(107.69+38.9649)3(10.2)+(10.2766)-1(8)
Следующий шаг Оценивать
hr=1.16241493266763W/m²*K
Последний шаг Округление ответа
hr=1.1624W/m²*K

Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи Формула Элементы

Переменные
Константы
Эквивалентный коэффициент лучистого теплообмена
Эквивалентный коэффициент лучистого теплообмена — это скорость передачи тепла между солнечным воздухонагревателем и окружающей средой посредством излучения.
Символ: hr
Измерение: Коэффициент теплопередачиЕдиница: W/m²*K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Средняя температура пластины абсорбера
Средняя температура пластины абсорбера — средняя температура пластины абсорбера в солнечном воздухонагревателе, которая влияет на общую эффективность системы.
Символ: Tpm
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Средняя температура пластины внизу
Средняя температура пластины ниже — это средняя температура пластины в солнечном воздухонагревателе, которая влияет на теплопередачу и общую эффективность.
Символ: Tbm
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера
Коэффициент излучения поверхности поглощающей пластины — это мера способности поверхности поглощающей пластины излучать тепло в солнечном воздухонагревателе.
Символ: εp
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Коэффициент излучения нижней поверхности пластины
Коэффициент излучения нижней поверхности пластины — это мера способности нижней поверхности пластины солнечного воздухонагревателя излучать тепло путем излучения.
Символ: εb
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Стефан-Больцман Констант
Константа Стефана-Больцмана связывает полную энергию, излучаемую идеальным черным телом, с его температурой и имеет фундаментальное значение для понимания излучения черного тела и астрофизики.
Символ: [Stefan-BoltZ]
Ценить: 5.670367E-8

Другие формулы в категории Солнечный нагреватель воздуха

​Идти Эффективный коэффициент теплопередачи
he=hfp+hrhfbhr+hfb
​Идти КПД коллектора
F′=(1+Ulhe)-1
​Идти Эффективный коэффициент теплопередачи для вариации
he=hfp(1+2LfΦfhffWhfp)+hrhfbhr+hfb
​Идти Падающий поток, когда поток находится между крышкой и поглотительной пластиной
Sflux=hfp(Tpm-Tfi)+(hr(Tpm-Tc))+(Ub(Tpm-Ta))

Как оценить Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи?

Оценщик Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи использует Equivalent Radiative Heat Transfer Coefficient = (4*[Stefan-BoltZ]*(Средняя температура пластины абсорбера+Средняя температура пластины внизу)^3)/((1/Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера)+(1/Коэффициент излучения нижней поверхности пластины)-1*(8)) для оценки Эквивалентный коэффициент лучистого теплообмена, Формула эквивалентного коэффициента лучистой теплопередачи определяется как мера скорости теплопередачи между двумя поверхностями за счет излучения с учетом излучательной способности обеих поверхностей и средней температуры пластин в солнечном воздухонагревателе. Эквивалентный коэффициент лучистого теплообмена обозначается символом hr.

Как оценить Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи, введите Средняя температура пластины абсорбера (Tpm), Средняя температура пластины внизу (Tbm), Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера p) & Коэффициент излучения нижней поверхности пластины b) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи

По какой формуле можно найти Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи?
Формула Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи выражается как Equivalent Radiative Heat Transfer Coefficient = (4*[Stefan-BoltZ]*(Средняя температура пластины абсорбера+Средняя температура пластины внизу)^3)/((1/Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера)+(1/Коэффициент излучения нижней поверхности пластины)-1*(8)). Вот пример: 0.015684 = (4*[Stefan-BoltZ]*(107.69+38.96489)^3)/((1/0.2)+(1/0.27659)-1*(8)).
Как рассчитать Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи?
С помощью Средняя температура пластины абсорбера (Tpm), Средняя температура пластины внизу (Tbm), Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера p) & Коэффициент излучения нижней поверхности пластины b) мы можем найти Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи, используя формулу - Equivalent Radiative Heat Transfer Coefficient = (4*[Stefan-BoltZ]*(Средняя температура пластины абсорбера+Средняя температура пластины внизу)^3)/((1/Коэффициент излучения поверхности пластины-абсорбера)+(1/Коэффициент излучения нижней поверхности пластины)-1*(8)). В этой формуле также используется Стефан-Больцман Констант .
Может ли Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи быть отрицательным?
Да, Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи, измеренная в Коэффициент теплопередачи может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи?
Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи обычно измеряется с использованием Ватт на квадратный метр на кельвин[W/m²*K] для Коэффициент теплопередачи. Ватт на квадратный метр на градус Цельсия[W/m²*K], Джоуль в секунду на квадратный метр на кельвин[W/m²*K], Килокалория (IT) в час на квадратный фут на градус Цельсия[W/m²*K] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи.
Copied!