Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи = (4*[Stefan-BoltZ]*(Средняя температура пластины абсорбера+Средняя температура пластины ниже)^3)/((1/Излучательная способность поверхности пластины поглотителя)+(1/Излучательная способность поверхности нижней пластины)-1*8)
hr = (4*[Stefan-BoltZ]*(Tpm+Tbm)^3)/((1/εp)+(1/εb)-1*8)
В этой формуле используются 1 Константы, 5 Переменные
Используемые константы
[Stefan-BoltZ] - Стефан-Больцман Констант Значение, принятое как 5.670367E-8
Используемые переменные
Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи определяется как общий коэффициент теплопередачи, который показывает, насколько хорошо тепло передается через ряд устойчивых сред.
Средняя температура пластины абсорбера - (Измеряется в Кельвин) - Средняя температура абсорбирующей пластины определяется как распределение температуры по площади поверхности абсорбирующей пластины.
Средняя температура пластины ниже - (Измеряется в Кельвин) - Средняя температура пластины ниже представляет собой среднюю температуру пластины ниже пластины поглотителя.
Излучательная способность поверхности пластины поглотителя - Излучательная способность поверхности поглотительной пластины — это расчет того, сколько излучения излучает объект при данной температуре по сравнению с черным телом при той же температуре.
Излучательная способность поверхности нижней пластины - Излучательная способность поверхности нижней пластины - это расчет того, сколько излучения излучает объект при данной температуре по сравнению с черным телом при той же температуре.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Средняя температура пластины абсорбера: 310 Кельвин --> 310 Кельвин Конверсия не требуется
Средняя температура пластины ниже: 11 Кельвин --> 11 Кельвин Конверсия не требуется
Излучательная способность поверхности пластины поглотителя: 0.2 --> Конверсия не требуется
Излучательная способность поверхности нижней пластины: 0.4 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
hr = (4*[Stefan-BoltZ]*(Tpm+Tbm)^3)/((1/εp)+(1/εb)-1*8) --> (4*[Stefan-BoltZ]*(310+11)^3)/((1/0.2)+(1/0.4)-1*8)
Оценка ... ...
hr = -15.004317745687
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
-15.004317745687 Ватт на квадратный метр на кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
-15.004317745687 -15.004318 Ватт на квадратный метр на кельвин <-- Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано АДИТЬЯ РАВАТ
ДИТ УНИВЕРСИТЕТ (ДИТУ), Дехрадун
АДИТЬЯ РАВАТ создал этот калькулятор и еще 50+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

8 Солнечный нагреватель воздуха Калькуляторы

Эффективный коэффициент теплопередачи для вариации
​ Идти Эффективный коэффициент теплопередачи = Конвективный теплообмен Коэфф солнечной энергии*(1+(2*Высота ребра*Эффективность плавников*Конвективный теплообмен Coeff солнечного ребра)/(Расстояние между ребрами*Конвективный теплообмен Коэфф солнечной энергии))+(Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи*Конвективный теплообмен Coeff солнечного дна)/(Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи+Конвективный теплообмен Coeff солнечного дна)
Падающий поток, когда поток находится между крышкой и поглотительной пластиной
​ Идти Поток, поглощаемый пластиной = Конвективный теплообмен Коэфф солнечной энергии*(Средняя температура пластины абсорбера-Плоский коллектор температуры жидкости на входе)+(Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи*(Средняя температура пластины абсорбера-Температура покрытия))+(Коэффициент нижней потери*(Средняя температура пластины абсорбера-Температура окружающего воздуха))
Средняя температура плиты ниже
​ Идти Средняя температура пластины ниже = (Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи*Средняя температура пластины абсорбера+Конвективный теплообмен Coeff солнечного дна*Средняя температура жидкости на входе и выходе)/(Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи+Конвективный теплообмен Coeff солнечного дна)
Средняя температура пластины абсорбера
​ Идти Средняя температура пластины абсорбера = (Поток, поглощаемый пластиной+Общий коэффициент потерь*Температура окружающего воздуха+Эффективный коэффициент теплопередачи*Средняя температура жидкости на входе и выходе)/(Общий коэффициент потерь+Эффективный коэффициент теплопередачи)
Эффективный коэффициент теплопередачи
​ Идти Эффективный коэффициент теплопередачи = Конвективный теплообмен Коэфф солнечной энергии+(Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи*Конвективный теплообмен Coeff солнечного дна)/(Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи+Конвективный теплообмен Coeff солнечного дна)
Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи
​ Идти Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи = (4*[Stefan-BoltZ]*(Средняя температура пластины абсорбера+Средняя температура пластины ниже)^3)/((1/Излучательная способность поверхности пластины поглотителя)+(1/Излучательная способность поверхности нижней пластины)-1*8)
Эквивалентный диаметр канала ребра
​ Идти Эквивалентный диаметр канала ребра = (4*(Расстояние между ребрами*Расстояние между абсорбером и нижней пластиной-Толщина плавника*Высота ребра))/(2*(Расстояние между ребрами+Высота ребра))
КПД коллектора
​ Идти Коэффициент эффективности коллектора = (1+Общий коэффициент потерь/Эффективный коэффициент теплопередачи)^-1

Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи формула

Эквивалентный коэффициент лучистой теплопередачи = (4*[Stefan-BoltZ]*(Средняя температура пластины абсорбера+Средняя температура пластины ниже)^3)/((1/Излучательная способность поверхности пластины поглотителя)+(1/Излучательная способность поверхности нижней пластины)-1*8)
hr = (4*[Stefan-BoltZ]*(Tpm+Tbm)^3)/((1/εp)+(1/εb)-1*8)

Что такое коэффициент теплопередачи излучения?

Лучистая теплопередача — это сравнение коэффициента излучения фактического материала с «черным телом». Радиационный обмен между двумя серыми диффузными поверхностями можно охарактеризовать путем расчета коэффициента лучистой теплопередачи.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!