نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تئوری روشهای محاسبه مکانیک سیالات و تکنیک های خلاء

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تئوری روشهای محاسبه مکانیک سیالات و تکنیک های خلاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تئوری روشهای محاسبه مکانیک سیالات و تکنیک های خلاء


دانلود مقاله تئوری روشهای محاسبه مکانیک سیالات و تکنیک های خلاء

با توجه به این که استاتیک و تحرک شاره‌ها در طبیعت ، صنعت و زندگی روزمره انسان کاربرد فراوان دارد، لذا دانشمندان آزمایشهای گسترده و اغلب مبتکرانه را در این زمینه ترتیب می‌‌دهند. این آزمایشها بیشتر کاربرد صنعتی دارند و همین امر سبب ایجاد علمی ‌به نام مکانیک سیالات شده است. لازم به ذکر است که مکانیک سیالات محاسباتی ، در صنایع هوایی و ساخت سفینه‌های فضاییکاربرد دارد، به همین دلیل نیاز به تحقیقات و پژوهشهای علمی ‌و عملی در مکانیک سیالات وجود دارد.

تاریخچه

تا اوایل قرن بیستم مطالعه سیالاترا اساسا دو گروه هیدرولیک‌دانان و ریاضیدانان، انجام می‌‌دادند. هیدرولیک‌دانان به صورت تجربی کار می‌‌کردند، در حالی که ریاضیدانان توجه خود را بر روشهای تحلیلی متمرکز کرده بودند. آزمایشهای وسیع و اغلب مبتکرانه گروه اول اطلاعات زیاد و ارزشمندی را در اختیار مهندس کاربردی آن روز قرار می‌‌داد. البته به علت عدم تعمیم یک نظریه کارآمد این نتایج دارای ارزش محدودی بودند. ریاضیدانان نیز با غفلت از اطلاعات تجربی مفروضات آن چنان ساده‌ای را در نظر می‌‌گرفتند که نتایج آنها گاه بطور کامل با واقعیت مغایرت داشت.

محققان برجسته‌ای مانند رینولدز ، فرود، پرانتل و فن کارمان پی بردند که مطالعه سیالات باید آمیزه‌ای از نظریه و آزمایش باشد. این مطالعات سرآغازی برای رسیدن علم مکانیک سیالات به مرحله کنونی آن بوده است. تسهیلات جدید پژوهش و آزمون که ریاضیدانان و فیزیکدانان ، مهندسان و تکنیسین‌های ماهر در کار جمعی از آن استفاده می‌‌کنند، هر دو دیدگاه را به هم نزدیک می‌‌کند.

سیالات

سیال را ماده‌ای تعریف می‌کنند که وقتی تنش برشی هر چند کوچکی وجود داشته باشد، شکل آن بطور پیوسته تغییر کند. جسم جامدوقتی تحت تاثیر تنش برشی قرار بگیرد، تغییر مکان معینی می‌‌دهد، یا کاملا می‌‌شکند. مثلا قطعه جامد وقتی تحت تاثیر تنش برشی τ قرار بگیرد، تغییر شکلی می‌‌دهد که آن را با زاویه Δα مشخص کرده‌ایم. اگر به جای آن یک ذره سیال قرار داشت، Δα ثابتی وجود نداشت، حتی اگر تنش بینهایت کوچک می‌‌بود. در عوض تا وقتی که تنش برشی τ اعمال شود، یک تعییر شکل پیوسته ادامه دارد.

در موادی مانند پارافینکه گاهی آنها را پلاستیکمی‌‌نامیم، هر دو نوع تغییر شکل برشی را می‌‌توان یافت که اگر به مقدار معینی کمتر باشد، تغییر مکانهایی مشابه تغییر مکان جسم جامد بوجود می‌‌آید و اگر مقدار تنش برشی بیش از این مقدار باشد، به تغییر شکل پیوسته‌ای مشابه تغییر شکل سیال می‌‌انجامد. مقدار این تنش برشی حد فاصل ، به نوع و حالت ماده بستگی دارد.

استاتیک سیالات

اگر تمام ذرات یک سیال یا بی حرکت باشند، یا نسبت به یک دستگاه مختصات لخت بطور همسان سرعتثابت داشته باشند، آن سیال را استاتیک در نظر می‌‌گیرند. در سیال ساکن یا سیال در حال حرکت یکنواخت ، از آنجا که سیال نمی‌‌تواند بدون حرکت در برابر تنش برشی مقاومت کند، سیال ساکن لزوما باید بطور کامل از تنش برشی فارغ باشد. سیالی که حرکت یکنواخت دارد، یعنی جریانی که در آن سرعت تمام اجزا یکسان است، نیز فارغ از تنش برشی است، زیرا تغییرات سرعت در تمام جهتها در جریان یکنواخت باید صفر باشد.

جریان با سطح آزاد جریان با سطح آزاد معمولا به جریانی از مایعگفته می‌‌شود که در آن قسمتی از مرز جریان که سطح آزاد نامیده می‌‌شود، فقط تحت تاثیر شرایط معینی از فشارقرار داشته باشد. حرکت آب در اقیانوسها ، در رودخانه‌ها و همچنین جریان مایعات در لوله‌های نیمه پر ، جریانهایی با سطح آزاد به شمار می‌‌آیند که در آنها فشار جو روی سطح مرز اعمال می‌‌شود. در تحلیل جریان با سطح آزاد ، وضعیت هندسی سطح آزاد از قبل معلوم نیست.

تعیین شکل هندسی مربوطه یک قسمت از جواب است، یعنی با یک شرط مرزی بسیار دشوار مواجهیم. به همین دلیل تحلیلهایی کلی بسیار پیچیده هستند و خارج حوزه این مقاله قرار می‌‌گیرند. اگرچه قسمت اعظم مبحثی که باید بررسی شود، در آغاز فقط برای متخصصان هیدرولیک و مهندسان ساختمان جالب به نظر می‌‌رسد، ولی بعدا خواهید دید که امواج آب و پرش هیدرولیکی ، به ترتیب با موج فشاری و موج شوکی که در جریان تراکم پذیر بررسی می‌‌شوند، قابل قیاس‌اند

شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تئوری روشهای محاسبه مکانیک سیالات و تکنیک های خلاء

تحقیق در مورد خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی


تحقیق در مورد خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه34

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

هستی بخش

تکنولوژی آموزشی .

دینی و قرآن

اگر تاریخ را ورق بزنیم و جوامع مختلف را مورد کنکاش قرار دهیم ، نهادهای متعددی را در آن جوامع خواهیم یافت که کارشان آموزش دین بوده است و ما نتیجه می گیریم که « دین » همزاد انسان و یک نیاز قطعی و واقعی برای او بشمار می آید و انتقال آن به نسل های آینده در زمره انتقال میرا ث فرهنگی جوامع است لذا در پی آن آموزش دین نیز یک مسأ له ویژه می شود ، زیرا این مسأله یک گرایش عمومی برای اولیاء است که دین خود را مثل هر میراث دیگر به فرزندان خویش انتقال دهند ، ماده 26 اعلامیه حقوق بشر این اولویت را در انتخاب نوع تربیت ، برای اولیاء به رسمیت می شناسد و علاوه بر آن معلمان بیشماری هستند که آموزش دین را بعنوان رسالتی اصلاح طلبانه دنبال می کنند بعلاوه بر آنکه کنجکاوی در باره دین و گرایش به آن یک رغبت قطعی و فطری در کودکان شناخته شده است که این علاقه و رغبت عموماً در سالهای پایانی دبستان بروز و شدت بیشتری پیدا می کند با این وجود آموزش درس دینی و قرآن  در نظام آموزشی ما یک مسأله بسیار مهم و شایسته التفاف است که لاجرم باید به آن پرداخته شود و برای پرداختن به آن لازم است به سؤالاتی از قبیل ذیل پاسخ دهیم که درمعارف اسلامی کودک با چه ویژگیهایی توصیف شده ؟ کودکان مفاهیم دینی را چگونه می فهمند ‍؟ تربیت دینی مناسب فراگیران در سنین مختلف بایستی دارای چه خصوصیاتی باشد؟ کدام مفاهیم و احکام دینی برای آموزش به دانش آموزان دبستانی یا راهنمایی و یا .... مناسب است ؟ و آیا برنامه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی

پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

اختصاصی از نیک فایل پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء


پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:68

فهرست و توضیحات:

                                                                                                     

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول : کلیات    3

فصل دوم : آشنایی با انواع کلکتور خورشیدی و استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی 8

                2-1- مقدمه              9

                2-2- انواع کلکتورها               10

                2-2-1- کلکتورهای صفحه تخت            10

                2-2-2- کلکتورهای ترکیبی سهموی ثابت              12

                2-2-3- کلکتور لوله خلاء       13

                2-2-4- کلکتورهای دنبال‌کننده خورشیدی               17

                2-3- استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی     19

                2-3-1- استاندارد ASHRAE 93              19

                2-3-1-1- تست ثابت زمانی- τ               19

                2-3-1-2- تست بازده حرارتی -  ηg       19

                2-3-1-3- تست اصلاح‌کننده زاویه تابش - Kθb(θ)               20

                2-3-1-4- توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی     21

                2-3-1-5- مدت زمان انجام تست            21

                2-3-2- استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2    21

                2-3-2-1- تست ثابت زمانی- τ               21

                2-3-2-2- تست بازده حرارتی 22

                2-3-2-3- تست اصلاح‌کننده زاویه تابش - Kθb(θ)               23

                2-3-2-4- توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی     23

                2-3-3- روش تست شبه‌دینامیکی استاندارد EN12975-2      23

                2-4- مقایسه استانداردها          24

                2-4-1-  مقایسه سه استاندارد 9806-1  ISO، EN 12975-2 و  ASHRAE 93      26

                2-4-2- مقایسه دو استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2    29

فصل سوم : آشنایی با انواع سیستم‌های تست کلکتورهای خورشیدی و استانداردهای تست آن‌ها           35

3-1- کارایی کلکتورهای خورشیدی        36

3-2- کارایی حرارتی کلکتور  37

3-3- روش تست دینامیکی      41

فصل چهارم : روابط حاکم بر کلکتور‌های لوله خلاء و حل نمونه عددی               43

4-1- مقدمه              44

4-2- محاسبه کارایی حرارتی کلکتور     44

4-3- توزیع دما در مسیر سیال                48

4-4- ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان 49

4-5- بازده کلکتور   51

4-6- مشخصات تجهیزات مورد استفاده  51

4-7- حل نمونه عددی             55

فصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه       60

                5-1- مقدمه              61

                5-2- روش انجام آزمایش         61

                5-3- نتایج               62

                5-4- نمودارها و تحلیل            67

                5-4-1- داده‌های هواشناسی     67

                5-4-2- تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی        69

                5-4-3- نمودارهای بازده مدل تئوری و آزمایش تجربی         74

                5-4-4- نمودارهای حرارت دریافتی مدل تئوری و آزمایش تجربی        78

                5-4-5- نمودارهای افت دما در مسیر آب ورودی   85

                5-5- نتیجه گیری کلی             86

                5-6- پیشنهادات برای ادامه تحقیق          87

منابع و ماخذ            88

فهرست منابع فارسی               88

فهرست منابع لاتین 89

چکیده انگلیسی         91

اصالت نامه             92

فهرست جدول‌ها

عنوان      شماره صفحه

                                                                                                     

 

2-1- مشخصات انواع کلکتورهای متداول              9

2-2- شرایط تست شبه‌دینامیکی              23

2-3- دمای متوسط سیال و شرایط آب و هوایی برای هر نوع روز        24

2-4- بیشترین دمای خروجی  بر اساس نوع کلکتور              24

2-5- مقایسه حدود مجاز پارامتر‌های مختلف جهت دست‌یابی به شرایط یکنواخت در سه استاندارد      24

2-6- شرایط آب و هوایی لازم در سه استاندارد      25

2-7- شرایط زمانی بازه داده و پیش بازه داده برای تست در حالت کلکتور ساکن  25

2-8- تشابه پارامتر‌های تست کلکتور خورشیدی در ISO 9806-1،

 EN 12975-2، ASHRAE 93                26

2-9 تفاوت‌ پارامتر‌های تست کلکتور خورشیدی در ISO 9806-1،

 EN 12975-2، ASHRAE 93                27

2-10- جدول تشابه پارامترهای تست کلکتور خورشیدی در دو استاندارد

 ISO 9806-1 و EN 12975-2               29

2-11- جدول تفاوت پارامترهای تست کلکتور خورشیدی در دو استاندارد

 ISO 9806-1 و EN 12975-2               33

4-1 - مشخصات فیزیکی کلکتور لوله حرارتی مورد آزمایش، ساخت شرکت sunrain       54

4-2 - پارامترهای موثر جهت حل یک نمونه عددی               56

5-1 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 100 لیتر بر ساعت       63

5-2 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 150 لیتر بر ساعت       63

5-3 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 200 لیتر بر ساعت       64

5-4 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 50 لیتر بر ساعت         64

5-5 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 37.5 لیتر بر ساعت     65

5-6 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 25 لیتر بر ساعت         65

5-7 - داده‌های ضریب جریان کلکتور بر حسب نرخ ظرفیت بدون بعد کلکتور     66

 

  فهرست شکل‌ها

عنوان      شماره صفحه

                                                                                                     

 

2-1-  شکل شماتیک بخش‌های مختلف یک کلکتور صفحه تخت           11

2-2 - صفحه جاذب یکپارچه   11

2-3 - صفحه جاذب با پره‌های جداگانه    11

2-4 - شماتیک انواع کلکتور‌های سهموی               12

2-5 - کلکتور سهموی تکی     13

2-6 - کلکتور سهموی یکپارچه               13

2-7 - کلکتور نوع لوله خلا    14

2-8 -  نمونه یک لوله حرارتی                14

2-9 - شکل شماتیک یک لوله حرارتی   15

2-10 - نمای برش خورده از یک کلکتور لوله خلا جهت نمایش عملکرد آن         15

2-11 -  نمونه لوله از یک کلکتور لوله خلاء‌تر (Dewar Type)         16

2-12 -  نمونه لوله از یک کلکتور با لوله حرارتی U-type  16

2-13 -  شماتیک دو نوع از کلکتورهای ترکیبی به همراه بازتاب‌کننده تخت (a) و سهموی (b)           17

2-14 -  شماتیک دو نوع از کلکتورهای ترکیبی سهموی یکپارچه         17

2-15 -  نمونه‌ای کلکتور‌های دنبال کننده خورشیدی               18

3-1 -  مدار آزمون بسته استاندارد‌های ISO و EN  38

3-2 -  مدار آزمون باز استاندارد‌های ISO و EN     38

3-3 -  مدار آزمون بسته استاندارد ASHRAE         39

3-4 -  مدار آزمون باز استاندارد ASHRAE            39

3-5 -  مدار آزمون باز استاندارد ASHRAE با حرکت دائمی سیال         40

3-6 -  نمودار مقایسه‌ای بازده دو کلکتور لوله خلاء و صفحه تخت        41

4-1 -  مدار مقاومت حرارتی جهت مدل تئوری کلکتور لوله خلاء با لوله حرارتی                45

4-2 - شکل شماتیک یک کلکتور لوله خلاء           46

4-3 - موازنه حرارتی روی سیال جریان یافته در یک لوله    49

4-4 -  نمونه‌ای از نمودار تغییرات ضریب جریان کلکتور    50

4-5 -  تجهیزات مورد استفاده در آزمایش تجربی   53

4-6 - یکی از لوله‌های حرارتی کلکتور مورد آزمایش به همراه تصویر بزرگ شده بخش کندانسور و اواپراتور 55

4-7 -  تصویر مجموعه تجهیزات تست کلکتور خورشیدی    55

5-1 - دیاگرام شماتیک مدار مورد استفاده جهت تست کلکتور خورشیدی               61

5-2 -  ضریب جریان کلکتور بر حسب نرخ ظرفیت بدون بعد کلکتور

با استفاده از نتایج آزمایش       66

5-3 – داده‌های هواشناسی روز 8 آگوست 2011    67

5-4 -  دمای هوا و میزان تشعشع در روز 8 آگوست 2011 برای نقاط داده           68

5-5 – داده‌های هواشناسی روز 15 آگوست 2011  68

5-6 -  دمای هوا و میزان تشعشع در روز 15 آگوست 2011 برای نقاط داده         68

5-7 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 200 لیتر بر ساعت         69

5-8 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 150 لیتر بر ساعت         70

5-9 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 100 لیتر بر ساعت         70

5-10 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 50 لیتر بر ساعت           71

5-11 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 37.5 لیتر بر ساعت       71

5-12 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 25 لیتر بر ساعت           72

5-13 - مقایسه دمای خروجی‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

با 4 و  19 لوله حرارتی و دبی‌های مختلف            73

5-14 - اختلاف دمای خروجی تجربی و دمای ورودی در دبی‌های مختلف

برای کلکتور با 19 لوله حرارتی            73

5-15 - اختلاف دمای خروجی تجربی و دمای ورودی در دبی‌های مختلف

برای کلکتور با 4 لوله حرارتی               74

5-16 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 200 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             75

5-17 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 150 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             75

5-18 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 100 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             76

5-19 - مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             76

5-20 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 50 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-21 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 37.5 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-22 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 25 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-23 - مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               78

5-24 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 200 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            79

5-25 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 150 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            79

5-26 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 100 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            80

5-27 - مقایسه حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف و 19 لوله حرارتی برای کلکتور  80

5-28 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 50 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-29 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

  1. 5 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-30 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 25 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-31 - مقایسه حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف و 4 لوله حرارتی برای کلکتور     82

5-32 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 200 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       82

5-33 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 150 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       83

5-34 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 100 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       83

5-35 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 50 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی           84

5-36 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 37.5 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی        84

5-37 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 25 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی           84

5-38 - افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور برای کلکتور با 19 لوله حرارتی و دبی‌های مختلف                85

5-39 - افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی‌های مختلف    86

               

فهرست علائم و نشانه‌ها

               

                                                                                                     

 

مساحت کلکتور (m2)             Ar

ظرفیت گرمایی ویژه (J/kg.K)              Cp

قطر (m) D

ضریب بازده کلکتور               F’

ضریب جریان کلکتور            F”

ضریب دفع حرارت کلکتور    FR

تشعشع (W/m2C) G

ضریب انتقال حرارت (W/m2.K)        h

شدت تشعشع خورشید (W/m2)             I

ضریب رسانایی حرارتی (W/m.K)      k

دبی جرمی – نرخ انتقال جرم (kg/s)    m ̇

دبی حرارتی - نرخ انتقال حرارت (W) Q ̇

مقاومت حرارتی (W/K)         R

ضخامت دیواره (m)               t

دما (°C)   T

اختلاف دمای کاهش یافته (m2K/W)    T*

ضریب اتلاف انتقال حرارت کلکتور (W/m2C)  UL

ضریب انتشار         ε

بازده        η

ویسکوزیته دینامیکی (N.s/m2)          

دانلود با لینک مستقیم


پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء