Zakiet al. (1983) studied an active system of conventional single-slop การแปล - Zakiet al. (1983) studied an active system of conventional single-slop ไทย วิธีการพูด

Zakiet al. (1983) studied an active

Zaki
et al. (1983) studied an active system of conventional single-slope solar still integrated with a flat
plate collector under thermosyphon mode of operation and found that the maximum increase in the
yield was up to 33% when the water in the still
was preheated in the collector.Delyannis (1987)
presented the status of the solar assisted desalination and the installed plants in commercial or
Nomenclature
Ac area of collector (m
2
)
AE area of east wall (m
2
)
Ah area of water directly receiving rays (m
2
)
AN area of north wall (m
2
)
AN0 area of projection of north wall (m
2
)
AW area of west wall (m
2
)
AS area of south wall (m
2
)
Awater area of water surface (m
2
)
Cw specific heat of water in solar still (J/
kgC)
Fb solar fraction for the basin of the still
Fn solar fraction for the north wall of the
still
FR heat removal factor
hb overall heat transfer coefficient from basin liner to ambient air through bottom
and side insulation (W/m
2
C)
h1g convective heat transfer coefficient from
glass cover to ambient (W/m
2
C)
h1w total heat transfer coefficient from water
surface to glass cover (W/m
2
C)
hw convective heat transfer coefficient from
basin liner to water (W/m
2
C)
hcw convective heat transfer coefficient from
water surface to glass (W/m
2
C)
hew evaporative heat transfer coefficient from
water surface to glass (W/m
2
C)
I solar intensity on the glass cover of the
solar still (W/m
2
)
Ic solar intensity on the glass cover of the
solar collector panel (W/m
2
)
Ih solar radiation incident on the horizontal
surface of solar still (W/m
2
)
IE solar radiation incident on the east wall
of solar still (W/m
2
)
IW solar radiation incident on the west wall
of solar still (W/m
2
)
IN solar radiation incident on the north wall
of solar still (W/m
2
)
IS solar radiation incident on the south wall
of solar still (W/m
2
)
Ieff effective solar radiation intensity (W/m
2
)
L latent heat of vaporization (J/kg)
Mw mass of water in basin (kg)
_ mew hourly output of still (kg/m
2
h)
_ mewðEÞ experimental hourly output of still (kg/
m
2
h)
_ mewðTÞ theoretical hourly output of still (kg/
m
2
h)
N number of observations
_ Qu
rate of useful energy from collector (W)
Ta ambient air temperature (C)
Tb basin temperature (C)
Tci inner temperature of condensing cover
(C)
Tw average water temperature (C)
Tg
average glass temperature (C)
UL overall heat transfer coefficient (W/
m
2
C)
Xi theoretical or predicted value
YI experimental value
Greek symbols
a absorptivity
a
0
b solar flux absorbed by the basin liner
a
0
w solar flux absorbed by water mass
a
0
g solar flux absorbed by glass cover
q reflectivity
s transmittance
Subscripts
b basin liner
c collector
g glass cover
w water
R. Tripathi, G.N. Tiwari / Solar Energy 80 (2006) 956–967 957
semi-commercial size as well as some plant under
development during that time.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Zakiet al. (1983) ศึกษาการใช้งานระบบเดียวทั่วไปแสงอาทิตย์ความชันยัง รวมกับแบนแผ่นรวบรวมภายใต้ thermosyphon โหมดของการดำเนินการ และพบว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในการผลผลิตได้ถึง 33% เมื่อน้ำในยังคงไม่ร้อนในการเก็บรวบรวม Delyannis (1987)แสดงสถานะของไงช่วยแสงอาทิตย์และพืชติดตั้งพาณิชย์ หรือระบบการตั้งชื่อตั้ง Ac ตัวเก็บรวบรวม (m2)AE พื้นที่ผนังทิศตะวันออก (ม2)อา ของน้ำโดยตรงได้รับรังสี (ม2)พื้นที่ผนังทิศเหนือ (ม2)พื้นที่ของผนังทิศเหนือ (ม AN02)กม. พื้นที่ของตะวันตกกำแพง (ม2)เป็นพื้นที่ของผนังใต้ (ม2)Awater พื้นที่ของผิวน้ำ (ม2)ร้อนเฉพาะตามน้ำหนักจริงของน้ำในแสงอาทิตย์ยังคง (J /กก.ที่ C)Fb ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอ่างยังคงFn ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผนังเหนือการยังคงFR ร้อนกำจัดปัจจัยhb สัมประสิทธิ์ถ่ายโอนความร้อนโดยรวมจากอ่างซับกับอากาศแวดล้อมผ่านด้านล่างและด้านฉนวนกันความร้อน (W/m2C)สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้ง h1g จากฝาปิดกระจกโดยรอบ (W/m2C)สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม h1w จากน้ำพื้นผิวการครอบแก้ว (W/m2C)hw สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งจากอ่างซับน้ำ (W/m2C)hcw สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งจากผิวน้ำกับกระจก (W/m2C)สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนลมจากก้อนผิวน้ำกับกระจก (W/m2C)ฉันความเข้มแสงอาทิตย์บนฝาครอบแก้วของแสงอาทิตย์ยังคง (W/m2)ความเข้มแสงอาทิตย์ Ic บนฝาครอบแก้วของแสงอาทิตย์แผง (W/m2)Ih อาทิตย์ปัญหาในแนวนอนพื้นผิวของแสงอาทิตย์ยังคง (W/m2)เหตุการณ์อาทิตย์ IE บนกำแพงตะวันออกของแสงอาทิตย์ยังคง (W/m2)เหตุการณ์อาทิตย์ IW บนกำแพงตะวันตกของแสงอาทิตย์ยังคง (W/m2)ในเหตุการณ์อาทิตย์บนผนังเหนือของแสงอาทิตย์ยังคง (W/m2)เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับรังสีอาทิตย์ผนังใต้ของแสงอาทิตย์ยังคง (W/m2)ความเข้มรังสีอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ Ieff (W/m2)L แฝงความร้อนเกิดการระเหย (J/kg)Mw มวลของน้ำในอ่าง (กก.)ผลผลิตต่อชั่วโมงทหาร_ของนิ่ง (kg/m2ชม.)_ mewðEÞ ทดลองต่อชั่วโมงผลผลิตยังคง (กก. /m2ชม.)_ mewðTÞ ทฤษฎีชั่วโมงผลผลิตยังคง (กก. /m2ชม.)สังเกตจำนวน N_ Quอัตราของพลังงานที่มีประโยชน์เก็บรวบรวม (W)ตา อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (C)Tb อ่างอุณหภูมิ (C)Tci อุณหภูมิภายในฝาครอบคอยล์ร้อน(C)อุณหภูมิของน้ำเฉลี่ย Tw (C)Tgอุณหภูมิเฉลี่ย (C)UL โดยรวมความร้อนสัมประสิทธิ์การถ่าย (พร้อมm2C)ค่าคาดการณ์ หรือทฤษฎีสีค่าทดลองยี่สัญลักษณ์ภาษากรีกการ absorptivityมี0ดูดซึมซับอ่างไหลอาทิตย์ bมี0w ฟลักซ์แสงอาทิตย์ดูดซึม โดยน้ำมวลมี0ดูดซึมได้แก้วครอบฟลักซ์แสงอาทิตย์ gสัมประสิทธิ์ qส่ง sตัวห้อยซับหน้า bรวบรวมคก.แก้วครอบน้ำ wทริพาทีเกสท์เอาส์ R., G.N. Tiwari / พลังงานแสงอาทิตย์พลังงาน 80 (2006) 956-967 957ขนาดกึ่งพาณิชย์รวมทั้งพืชบางอย่างภายใต้การพัฒนาในช่วงเวลานั้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Zaki
et al, (1983)
ศึกษาระบบการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ลาดเดียวธรรมดาแบบบูรณาการยังคงอยู่กับแบนสะสมแผ่นภายใต้โหมดของการดำเนินงานเทอร์โมและพบว่าการเพิ่มขึ้นสูงสุดในอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถึง
33%
เมื่อน้ำในยังคงได้รับการอุ่นในการสะสม.Delyannis (1987) นำเสนอสถานะของการกลั่นน้ำทะเลช่วยแสงอาทิตย์และพืชที่ติดตั้งในเชิงพาณิชย์หรือการตั้งชื่อพื้นที่Ac ของสะสม (ม. 2) พื้นที่ AE ของกำแพงด้านทิศตะวันออก (ม. 2) พื้นที่อาน้ำโดยตรงได้รับรังสี (ม. 2) พื้นที่ของผนังทางทิศเหนือ (ม. 2) พื้นที่ AN0 ของการประมาณการของผนังทางทิศเหนือ (ม. 2) พื้นที่ AW ของกำแพงด้านตะวันตก (ม. 2) เป็นพื้นที่ของผนังด้านทิศใต้ (ม. 2) พื้นที่ Awater ของพื้นผิวของน้ำ (m 2) ความร้อน Cw ที่เฉพาะเจาะจงของ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยังคง (J / กก.? C) Fb ส่วนแสงอาทิตย์สำหรับลุ่มน้ำของยังคงเป็นส่วนพลังงานแสงอาทิตย์Fn สำหรับผนังทางทิศเหนือของยังคงเป็นปัจจัยลบความร้อนFR ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน hb โดยรวมจากซับลุ่มน้ำที่จะเหมาะกับอากาศผ่านด้านล่างและฉนวนกันความร้อนด้านข้าง(W / m 2 องศาเซลเซียส) h1g การพาความร้อนค่าสัมประสิทธิ์จากฝาครอบกระจกล้อมรอบ(W / m 2 องศาเซลเซียส) h1w ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมจากน้ำผิวฝาครอบแก้ว(W / m 2 องศาเซลเซียส) ไหลเวียน HW ของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน จากซับอ่างน้ำ(W / m 2 องศาเซลเซียส) HCW การพาความร้อนค่าสัมประสิทธิ์จากพื้นผิวของน้ำแก้ว(W / m 2 องศาเซลเซียส) ตัดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระเหยจากพื้นผิวของน้ำแก้ว (W / m 2? C) ฉัน ความเข้มของแสงอาทิตย์บนฝาครอบกระจกของพลังงานแสงอาทิตย์ยังคง(W / m 2) Ic ความเข้มแสงอาทิตย์บนฝาครอบกระจกของแผงแสงอาทิตย์(W / m 2) รังสี Ih แสงอาทิตย์ในแนวนอนพื้นผิวของเซลล์แสงอาทิตย์ยังคง(W / m 2 ) รังสีแสงอาทิตย์ IE บนผนังด้านตะวันออกของพลังงานแสงอาทิตย์ยังคง(W / m 2) IW รังสีแสงอาทิตย์บนผนังทางทิศตะวันตกของพลังงานแสงอาทิตย์ยังคง(W / m 2) ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรังสีดวงอาทิตย์บนผนังทางทิศเหนือของพลังงานแสงอาทิตย์ยังคง (W / m 2) เป็นรังสีแสงอาทิตย์บนผนังด้านทิศใต้ของพลังงานแสงอาทิตย์ยังคง (W / m 2) Ieff ที่มีประสิทธิภาพความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ (W / m 2) L ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (J / kg) มวล Mw น้ำในอ่าง (กิโลกรัม) _ การส่งออกรายชั่วโมงเหมียวยังคง (กิโลกรัม / เมตร2 ชั่วโมง) _ mewðEÞส่งออกรายชั่วโมงการทดลองยังคง (กก / ม. 2 ซ) _ mewðTÞทฤษฎีการส่งออกรายชั่วโมงยังคง (กก / ม. 2 ซ) จำนวนไม่มีการสังเกต_ คูอัตราการใช้พลังงานที่มีประโยชน์จากการสะสม (W) ตาอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ (? C) อุณหภูมิอ่าง Tb (? C) อุณหภูมิภายใน Tci ของกลั่นปก(? C) Tw อุณหภูมิของน้ำเฉลี่ย (? C) Tg อุณหภูมิกระจกเฉลี่ย (? C) UL การถ่ายเทความร้อนโดยรวม ค่าสัมประสิทธิ์ (W / ม. 2 องศาเซลเซียส) Xi ทฤษฎีหรือคาดการณ์มูลค่าค่าการทดลองYI สัญลักษณ์กรีกดูด0 ขฟลักซ์แสงอาทิตย์ดูดซึมโดยซับอ่าง0 W ฟลักซ์แสงอาทิตย์ดูดซึมโดยมวลน้ำ0 กรัมฟลักซ์แสงอาทิตย์ดูดซึมโดยฝาครอบแก้วคิวการสะท้อนแสงของการส่งผ่านห้อยขอ่างซับเก็บคกรัมฝาครอบแก้วกว้างน้ำอาร์ Tripathi, GN ทิวา / พลังงานแสงอาทิตย์ 80 (2006) 956-967 957 ขนาดกึ่งเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับพืชบางภายใต้การพัฒนาในช่วงเวลานั้น








































































































































การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: