Calculadora A a Z
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Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração Calculadora
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Conversão Fotovoltaica
Fundamentos
Outras fontes de energia renovável
✖
A abertura do concentrador é definida como a abertura por onde passam os raios solares.
ⓘ
Abertura do Concentrador [W]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
A razão de concentração é definida como a razão entre a área efetiva de abertura e a área de superfície do absorvedor.
ⓘ
Taxa de concentração [C]
+10%
-10%
✖
O diâmetro externo do tubo absorvedor é a medida das bordas externas do tubo que passa pelo seu centro.
ⓘ
Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração [D
o
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
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Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
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Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
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Fórmula
✖
Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração
Fórmula
`"D"_{"o"} = "W"/("C"*pi+1)`
Exemplo
`"1.992443m"="7m"/("0.8"*pi+1)`
Calculadora
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Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diâmetro externo do tubo absorvedor
=
Abertura do Concentrador
/(
Taxa de concentração
*
pi
+1)
D
o
=
W
/(
C
*
pi
+1)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Diâmetro externo do tubo absorvedor
-
(Medido em Metro)
- O diâmetro externo do tubo absorvedor é a medida das bordas externas do tubo que passa pelo seu centro.
Abertura do Concentrador
-
(Medido em Metro)
- A abertura do concentrador é definida como a abertura por onde passam os raios solares.
Taxa de concentração
- A razão de concentração é definida como a razão entre a área efetiva de abertura e a área de superfície do absorvedor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Abertura do Concentrador:
7 Metro --> 7 Metro Nenhuma conversão necessária
Taxa de concentração:
0.8 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
D
o
= W/(C*pi+1) -->
7/(0.8*
pi
+1)
Avaliando ... ...
D
o
= 1.99244344596659
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.99244344596659 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.99244344596659
≈
1.992443 Metro
<--
Diâmetro externo do tubo absorvedor
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração
Créditos
Criado por
ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT
(DITU)
,
Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!
<
23 Coletores de Concentração Calculadoras
Ganho de calor útil quando o fator de eficiência do coletor está presente
Vai
Ganho de calor útil
= (
Taxa de fluxo de massa
*
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante
)*(((
Taxa de concentração
*
Fluxo absorvido pela placa
)/
Coeficiente de perda geral
)+(
Temperatura ambiente
-
Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada
))*(1-e^(-(
Fator de Eficiência do Coletor
*
pi
*
Diâmetro externo do tubo absorvedor
*
Coeficiente de perda geral
*
Comprimento do Concentrador
)/(
Taxa de fluxo de massa
*
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante
)))
Coletor concentrador de fator de remoção de calor
Vai
Fator de remoção de calor do coletor
= ((
Taxa de fluxo de massa
*
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante
)/(
pi
*
Diâmetro externo do tubo absorvedor
*
Comprimento do Concentrador
*
Coeficiente de perda geral
))*(1-e^(-(
Fator de Eficiência do Coletor
*
pi
*
Diâmetro externo do tubo absorvedor
*
Coeficiente de perda geral
*
Comprimento do Concentrador
)/(
Taxa de fluxo de massa
*
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante
)))
Fator de remoção de calor em coletor parabólico composto
Vai
Fator de remoção de calor do coletor
= ((
Taxa de fluxo de massa
*
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante
)/(
Largura da Superfície Absorvente
*
Coeficiente de perda geral
*
Comprimento do Concentrador
))*(1-e^(-(
Fator de Eficiência do Coletor
*
Largura da Superfície Absorvente
*
Coeficiente de perda geral
*
Comprimento do Concentrador
)/(
Taxa de fluxo de massa
*
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante
)))
Taxa de ganho de calor útil no coletor de concentração quando a razão de concentração está presente
Vai
Ganho de calor útil
=
Fator de remoção de calor do coletor
*(
Abertura do Concentrador
-
Diâmetro externo do tubo absorvedor
)*
Comprimento do Concentrador
*(
Fluxo absorvido pela placa
-(
Coeficiente de perda geral
/
Taxa de concentração
)*(
Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada
-
Temperatura ambiente
))
Ganho de calor útil em coletor parabólico composto
Vai
Ganho de calor útil
=
Fator de remoção de calor do coletor
*
Abertura do Concentrador
*
Comprimento do Concentrador
*(
Fluxo absorvido pela placa
-((
Coeficiente de perda geral
/
Taxa de concentração
)*(
Coletor de placa plana de temperatura do fluido de entrada
-
Temperatura ambiente
)))
Fluxo absorvido no coletor parabólico composto
Vai
Fluxo absorvido pela placa
= ((
Componente do feixe horário
*
Fator de inclinação para radiação de feixe
)+(
Componente Difuso Horário
/
Taxa de concentração
))*
Transmissividade da Cobertura
*
Refletividade efetiva do concentrador
*
Absortividade da Superfície do Absorvente
Eficiência de coleta instantânea do coletor de concentração
Vai
Eficiência de Coleta Instantânea
=
Ganho de calor útil
/((
Componente do feixe horário
*
Fator de inclinação para radiação de feixe
+
Componente Difuso Horário
*
Fator de inclinação para radiação difusa
)*
Abertura do Concentrador
*
Comprimento do Concentrador
)
Ganho de calor útil quando a eficiência de coleta está presente
Vai
Ganho de calor útil
=
Eficiência de Coleta Instantânea
*(
Componente do feixe horário
*
Fator de inclinação para radiação de feixe
+
Componente Difuso Horário
*
Fator de inclinação para radiação difusa
)*
Abertura do Concentrador
*
Comprimento do Concentrador
Fator de eficiência do coletor para coletor parabólico composto
Vai
Fator de Eficiência do Coletor
= (
Coeficiente de perda geral
*(1/
Coeficiente de perda geral
+(
Largura da Superfície Absorvente
/(
Número de tubos
*
pi
*
Tubo absorvedor de diâmetro interno
*
Coeficiente de transferência de calor interno
))))^-1
Área de Abertura dada Ganho de Calor Útil
Vai
Área efetiva de abertura
=
Ganho de calor útil
/(
Fluxo absorvido pela placa
-(
Coeficiente de perda geral
/
Taxa de concentração
)*(
Temperatura média da placa absorvedora
-
Temperatura ambiente
))
Coletor concentrador do fator de eficiência do coletor
Vai
Fator de Eficiência do Coletor
= 1/(
Coeficiente de perda geral
*(1/
Coeficiente de perda geral
+
Diâmetro externo do tubo absorvedor
/(
Tubo absorvedor de diâmetro interno
*
Coeficiente de transferência de calor interno
)))
Eficiência de coleta instantânea do coletor concentrador com base na radiação do feixe
Vai
Eficiência de Coleta Instantânea
=
Ganho de calor útil
/(
Componente do feixe horário
*
Fator de inclinação para radiação de feixe
*
Abertura do Concentrador
*
Comprimento do Concentrador
)
Área do absorvedor no coletor do receptor central
Vai
Área do Absorvedor no Coletor do Receptor Central
=
pi
/2*
Diâmetro do Absorvedor de Esfera
^2*(1+
sin
(
Ângulo do Aro
)-(
cos
(
Ângulo do Aro
)/2))
Área do Absorvedor com Perda de Calor do Absorvedor
Vai
Área da placa absorvedora
=
Perda de calor do coletor
/(
Coeficiente de perda geral
*(
Temperatura média da placa absorvedora
-
Temperatura ambiente
))
Razão de concentração do coletor
Vai
Taxa de concentração
= (
Abertura do Concentrador
-
Diâmetro externo do tubo absorvedor
)/(
pi
*
Diâmetro externo do tubo absorvedor
)
Inclinação dos refletores
Vai
Inclinação do Refletor
= (
pi
-
Ângulo de inclinaçao
-2*
Ângulo de latitude
+2*
Ângulo de Declinação
)/3
Radiação do Feixe Solar dada Taxa de Ganho de Calor Útil e Taxa de Perda de Calor do Absorvedor
Vai
Radiação do feixe solar
= (
Ganho de calor útil
+
Perda de calor do coletor
)/
Área efetiva de abertura
Ganho de calor útil no coletor de concentração
Vai
Ganho de calor útil
=
Área efetiva de abertura
*
Radiação do feixe solar
-
Perda de calor do coletor
Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração
Vai
Diâmetro externo do tubo absorvedor
=
Abertura do Concentrador
/(
Taxa de concentração
*
pi
+1)
Ângulo de aceitação do concentrador 3-D dada a taxa de concentração máxima
Vai
Ângulo de Aceitação
= (
acos
(1-2/
Razão de concentração máxima
))/2
Razão de concentração máxima possível do concentrador 3-D
Vai
Razão de concentração máxima
= 2/(1-
cos
(2*
Ângulo de Aceitação
))
Ângulo de aceitação do concentrador 2-D dada a taxa de concentração máxima
Vai
Ângulo de Aceitação
=
asin
(1/
Razão de concentração máxima
)
Razão de concentração máxima possível do concentrador 2-D
Vai
Razão de concentração máxima
= 1/
sin
(
Ângulo de Aceitação
)
Diâmetro Externo do Tubo Absorvedor dada a Razão de Concentração Fórmula
Diâmetro externo do tubo absorvedor
=
Abertura do Concentrador
/(
Taxa de concentração
*
pi
+1)
D
o
=
W
/(
C
*
pi
+1)
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