Fluxo incidente quando o fluxo está entre a tampa e a placa do absorvedor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fluxo absorvido pela placa = Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar*(Temperatura média da placa absorvedora-Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada)+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*(Temperatura média da placa absorvedora-Temperatura da Cobertura))+(Coeficiente de perda inferior*(Temperatura média da placa absorvedora-Temperatura ambiente))
Sflux = hfp*(Tpm-Tfi)+(hr*(Tpm-Tc))+(Ub*(Tpm-Ta))
Esta fórmula usa 8 Variáveis
Variáveis Usadas
Fluxo absorvido pela placa - (Medido em Watt por metro quadrado) - O fluxo absorvido pela placa é definido como o fluxo solar incidente absorvido na placa absorvedora.
Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - Transferência de calor por convecção Coef da energia solar é o coeficiente de transferência de calor entre a placa absorvedora e o fluxo de ar.
Temperatura média da placa absorvedora - (Medido em Kelvin) - A temperatura média da placa absorvedora é definida como a temperatura espalhada pela área da superfície da placa absorvedora.
Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada - (Medido em Kelvin) - O coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada é definido como a temperatura na qual o líquido entra no coletor de placa plana de líquido.
Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - O coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente é definido como o coeficiente global de transferência de calor, que informa quão bem o calor é conduzido através de uma série de meios resistentes.
Temperatura da Cobertura - (Medido em Kelvin) - A temperatura da tampa é definida como a temperatura sobre a superfície da tampa do coletor.
Coeficiente de perda inferior - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - O coeficiente de perda inferior é avaliado considerando as perdas por condução e convecção da placa absorvedora na direção descendente.
Temperatura ambiente - (Medido em Kelvin) - Temperatura do ar ambiente é a temperatura onde o processo de compactação começa.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar: 4.5 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 4.5 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura média da placa absorvedora: 310 Kelvin --> 310 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada: 10 Kelvin --> 10 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente: 0.8 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 0.8 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura da Cobertura: 13 Kelvin --> 13 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de perda inferior: 0.7 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 0.7 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura ambiente: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Sflux = hfp*(Tpm-Tfi)+(hr*(Tpm-Tc))+(Ub*(Tpm-Ta)) --> 4.5*(310-10)+(0.8*(310-13))+(0.7*(310-300))
Avaliando ... ...
Sflux = 1594.6
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1594.6 Watt por metro quadrado -->1594.6 Joule por segundo por metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1594.6 Joule por segundo por metro quadrado <-- Fluxo absorvido pela placa
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

8 Aquecedor Solar de Ar Calculadoras

Coeficiente de transferência de calor eficaz para variação
​ Vai Coeficiente de transferência de calor eficaz = Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar*(1+(2*Altura da barbatana*Eficácia da barbatana*Coeff de transferência de calor por convecção da aleta solar)/(Distância entre as aletas*Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar))+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*Coeff de transferência de calor por convecção do fundo solar)/(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente+Coeff de transferência de calor por convecção do fundo solar)
Fluxo incidente quando o fluxo está entre a tampa e a placa do absorvedor
​ Vai Fluxo absorvido pela placa = Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar*(Temperatura média da placa absorvedora-Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada)+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*(Temperatura média da placa absorvedora-Temperatura da Cobertura))+(Coeficiente de perda inferior*(Temperatura média da placa absorvedora-Temperatura ambiente))
Temperatura média da placa abaixo
​ Vai Temperatura média da placa abaixo = (Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*Temperatura média da placa absorvedora+Coeff de transferência de calor por convecção do fundo solar*Média da temperatura de entrada e saída do fluido)/(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente+Coeff de transferência de calor por convecção do fundo solar)
Coeficiente de transferência de calor eficaz
​ Vai Coeficiente de transferência de calor eficaz = Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*Coeff de transferência de calor por convecção do fundo solar)/(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente+Coeff de transferência de calor por convecção do fundo solar)
Temperatura média da placa absorvedora
​ Vai Temperatura média da placa absorvedora = (Fluxo absorvido pela placa+Coeficiente de perda geral*Temperatura ambiente+Coeficiente de transferência de calor eficaz*Média da temperatura de entrada e saída do fluido)/(Coeficiente de perda geral+Coeficiente de transferência de calor eficaz)
Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente
​ Vai Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente = (4*[Stefan-BoltZ]*(Temperatura média da placa absorvedora+Temperatura média da placa abaixo)^3)/((1/Emissividade da superfície da placa absorvedora)+(1/Emissividade da superfície da placa inferior)-1*8)
Diâmetro equivalente do canal da aleta
​ Vai Diâmetro equivalente do canal da aleta = (4*(Distância entre as aletas*Distância entre o absorvedor e a placa inferior-Espessura da barbatana*Altura da barbatana))/(2*(Distância entre as aletas+Altura da barbatana))
Fator de eficiência do coletor
​ Vai Fator de Eficiência do Coletor = (1+Coeficiente de perda geral/Coeficiente de transferência de calor eficaz)^-1

Fluxo incidente quando o fluxo está entre a tampa e a placa do absorvedor Fórmula

Fluxo absorvido pela placa = Transferência de calor por convecção Coeff de energia solar*(Temperatura média da placa absorvedora-Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada)+(Coeficiente de transferência de calor radiativo equivalente*(Temperatura média da placa absorvedora-Temperatura da Cobertura))+(Coeficiente de perda inferior*(Temperatura média da placa absorvedora-Temperatura ambiente))
Sflux = hfp*(Tpm-Tfi)+(hr*(Tpm-Tc))+(Ub*(Tpm-Ta))
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