Eficiencia de la turbina dada la energía Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia de la turbina = Energía/([g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída*Tiempo de funcionamiento por año)
η = E/([g]*ρw*Q*H*t)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Eficiencia de la turbina - La eficiencia de la turbina es un factor importante a considerar en el diseño y operación de una planta hidroeléctrica. La relación entre la potencia mecánica de salida y la potencia hidráulica de entrada.
Energía - (Medido en Joule) - La energía generada por una planta hidroeléctrica depende de varios factores, que incluyen la carga de agua, el caudal del agua y la eficiencia de la turbina y el generador.
Densidad del agua - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del agua en una planta hidroeléctrica depende de las condiciones de temperatura y presión dentro de la planta.
Tasa de flujo - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La tasa de flujo en una planta de energía hidroeléctrica se controla para maximizar la cantidad de electricidad generada y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.
Altura de caída - (Medido en Metro) - La altura de caída, es un factor importante en la generación de energía hidroeléctrica. Se refiere a la distancia vertical que cae el agua desde el punto de toma hasta la turbina.
Tiempo de funcionamiento por año - (Medido en Segundo) - El tiempo de operación por año en una planta hidroeléctrica puede variar dependiendo de una serie de factores como el tamaño de la planta, la disponibilidad de agua y la demanda de electricidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Energía: 36056 megavatio-hora --> 129801600000000 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
Densidad del agua: 1000 Kilogramo por metro cúbico --> 1000 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Tasa de flujo: 2.1 Metro cúbico por segundo --> 2.1 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Altura de caída: 250 Metro --> 250 Metro No se requiere conversión
Tiempo de funcionamiento por año: 8760 Hora --> 31536000 Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
η = E/([g]*ρw*Q*H*t) --> 129801600000000/([g]*1000*2.1*250*31536000)
Evaluar ... ...
η = 0.799453963364474
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.799453963364474 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.799453963364474 0.799454 <-- Eficiencia de la turbina
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Nisarg Suthar LinkedIn Logo
Instituto Indio de Tecnología, Roorlee (IITR), Roorkee
¡Nisarg Suthar ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
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Verificada por parminder singh LinkedIn Logo
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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Planta de energía hidroeléctrica Calculadoras

Energía Producida por Central Hidroeléctrica
​ LaTeX ​ Vamos Energía = [g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída*Eficiencia de la turbina*Tiempo de funcionamiento por año
Cabeza o Altura de Caída de Agua dada Potencia
​ LaTeX ​ Vamos Altura de caída = Energía hidroeléctrica/([g]*Densidad del agua*Tasa de flujo)
Tasa de flujo de agua dada potencia
​ LaTeX ​ Vamos Tasa de flujo = Energía hidroeléctrica/([g]*Densidad del agua*Altura de caída)
Energía Producida por Central Hidroeléctrica dada Potencia
​ LaTeX ​ Vamos Energía = Energía hidroeléctrica*Eficiencia de la turbina*Tiempo de funcionamiento por año

Eficiencia de la turbina dada la energía Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Eficiencia de la turbina = Energía/([g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída*Tiempo de funcionamiento por año)
η = E/([g]*ρw*Q*H*t)
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