Anzahl der Jets Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anzahl der Jets = (Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine/Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine)^2
nJ = (NSMJ/NSSJ)^2
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Anzahl der Jets - Die Anzahl der Düsen in einem Wasserkraftwerk kann je nach Auslegung und Größe der Anlage variieren. Die Düsen werden verwendet, um den Wasserfluss durch die Turbinen zu steuern, die Strom erzeugen.
Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die spezifische Geschwindigkeit einer Multi-Jet-Maschine ist definiert als die Geschwindigkeit, mit der eine geometrische Turbine der Einheitsgröße arbeiten würde, wenn sie in der Lage wäre, eine Leistungseinheit bei einer Förderhöhe von einer Einheit zu liefern.
Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die spezifische Drehzahl einer Einstrahlmaschine ist die Drehzahl, mit der die Turbine laufen würde, wenn es sich geometrisch um eine Einheitsturbine mit einem Durchmesser von einem Meter und einer Fallhöhe von einem Meter handeln würde.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine: 73.49 Umdrehung pro Minute --> 7.6958548033519 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine: 30 Umdrehung pro Minute --> 3.14159265342981 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
nJ = (NSMJ/NSSJ)^2 --> (7.6958548033519/3.14159265342981)^2
Auswerten ... ...
nJ = 6.00086677777779
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.00086677777779 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6.00086677777779 6 <-- Anzahl der Jets
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nisarg
Indisches Institut für Technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

23 Wasserkraftwerk Taschenrechner

Dimensionslose spezifische Geschwindigkeit
​ Gehen Dimensionslose spezifische Geschwindigkeit = (Arbeitsgeschwindigkeit*sqrt(Wasserkraft/1000))/(sqrt(Wasserdichte)*([g]*Fallhöhe)^(5/4))
Effizienz der Turbine bei gegebener Energie
​ Gehen Turbineneffizienz = Energie/([g]*Wasserdichte*Fließrate*Fallhöhe*Betriebszeit pro Jahr)
Vom Wasserkraftwerk produzierte Energie
​ Gehen Energie = [g]*Wasserdichte*Fließrate*Fallhöhe*Turbineneffizienz*Betriebszeit pro Jahr
Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine
​ Gehen Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine = Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine/sqrt(Anzahl der Jets)
Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine
​ Gehen Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine = sqrt(Anzahl der Jets)*Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine
Spezifische Geschwindigkeit der Turbine des Wasserkraftwerks
​ Gehen Spezifische Geschwindigkeit = (Arbeitsgeschwindigkeit*sqrt(Wasserkraft/1000))/Fallhöhe^(5/4)
Geschwindigkeit des Strahls von der Düse
​ Gehen Geschwindigkeit des Strahls = Geschwindigkeitskoeffizient*sqrt(2*[g]*Fallhöhe)
Gezeitenenergie
​ Gehen Gezeitenkraft = 0.5*Bereich der Basis*Wasserdichte*[g]*Fallhöhe^2
Anzahl der Jets
​ Gehen Anzahl der Jets = (Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine/Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine)^2
Durchmesser des Eimers
​ Gehen Schaufelkreisdurchmesser = (60*Schaufelgeschwindigkeit)/(pi*Arbeitsgeschwindigkeit)
Schaufelgeschwindigkeit bei gegebenem Durchmesser und Drehzahl
​ Gehen Schaufelgeschwindigkeit = (pi*Schaufelkreisdurchmesser*Arbeitsgeschwindigkeit)/60
Fallhöhe oder Fallhöhe des Wassers bei gegebener Leistung
​ Gehen Fallhöhe = Wasserkraft/([g]*Wasserdichte*Fließrate)
Durchflussmenge von Wasser bei gegebener Leistung
​ Gehen Fließrate = Wasserkraft/([g]*Wasserdichte*Fallhöhe)
Fallhöhe des Peltonradturbinenkraftwerks
​ Gehen Fallhöhe = (Geschwindigkeit des Strahls^2)/(2*[g]*Geschwindigkeitskoeffizient^2)
Wasserkraft
​ Gehen Wasserkraft = [g]*Wasserdichte*Fließrate*Fallhöhe
Einheitsgeschwindigkeit der Turbine
​ Gehen Einheitsgeschwindigkeit = (Arbeitsgeschwindigkeit)/sqrt(Fallhöhe)
Drehzahl der Turbine bei gegebener Einheitsdrehzahl
​ Gehen Arbeitsgeschwindigkeit = Einheitsgeschwindigkeit*sqrt(Fallhöhe)
Energie, die von Wasserkraftwerken mit Strom erzeugt wird
​ Gehen Energie = Wasserkraft*Turbineneffizienz*Betriebszeit pro Jahr
Schaufelgeschwindigkeit bei gegebener Winkelgeschwindigkeit und Radius
​ Gehen Schaufelgeschwindigkeit = Winkelgeschwindigkeit*Schaufelkreisdurchmesser/2
Strahlverhältnis des Wasserkraftwerks
​ Gehen Jet-Verhältnis = Schaufelkreisdurchmesser/Düsendurchmesser
Winkelgeschwindigkeit des Rades
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = (2*pi*Arbeitsgeschwindigkeit)/60
Einheitsleistung des Wasserkraftwerks
​ Gehen Einheitsleistung = (Wasserkraft/1000)/Fallhöhe^(3/2)
Leistung gegeben Einheitsleistung
​ Gehen Wasserkraft = Einheitsleistung*1000*Fallhöhe^(3/2)

Anzahl der Jets Formel

Anzahl der Jets = (Spezifische Geschwindigkeit der Multi-Jet-Maschine/Spezifische Geschwindigkeit der Single-Jet-Maschine)^2
nJ = (NSMJ/NSSJ)^2

Wer hat die Wasserkraft erfunden?

1878 wurde in Cragside in Northumberland, England, von William Armstrong das erste Wasserkraftwerk der Welt entwickelt. Es wurde verwendet, um eine einzelne Bogenlampe in seiner Kunstgalerie mit Strom zu versorgen.

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