Cabezal de turbina dada velocidad específica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Jefe efectivo de turbina = ((Velocidad de la turbina*sqrt(Salida de potencia de la turbina))/Velocidad específica de la turbina)^(4/5)
Heff = ((N*sqrt(P))/Ns)^(4/5)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Jefe efectivo de turbina - (Medido en Metro) - La altura efectiva de la turbina es la altura neta o efectiva de la turbina. Es la diferencia de altura entre el lugar por donde entra el agua al sistema hidráulico y por donde sale.
Velocidad de la turbina - (Medido en Revolución por minuto) - La velocidad de la turbina es la velocidad angular de rotación de la turbina.
Salida de potencia de la turbina - (Medido en Kilovatio) - La potencia de salida de una turbina es la cantidad de energía transferida en unidad de tiempo por la turbina.
Velocidad específica de la turbina - (Medido en Revolución por minuto) - La velocidad específica de la turbina es la velocidad que produce 1 KW de potencia bajo una altura de 1 m.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad de la turbina: 200 Revolución por minuto --> 200 Revolución por minuto No se requiere conversión
Salida de potencia de la turbina: 1986.5 Kilovatio --> 1986.5 Kilovatio No se requiere conversión
Velocidad específica de la turbina: 159.4 Revolución por minuto --> 159.4 Revolución por minuto No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Heff = ((N*sqrt(P))/Ns)^(4/5) --> ((200*sqrt(1986.5))/159.4)^(4/5)
Evaluar ... ...
Heff = 25.0074132335834
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
25.0074132335834 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
25.0074132335834 25.00741 Metro <-- Jefe efectivo de turbina
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verificada por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

7 Turbinas Hidráulicas Calculadoras

Cabezal de turbina dada velocidad específica
Vamos Jefe efectivo de turbina = ((Velocidad de la turbina*sqrt(Salida de potencia de la turbina))/Velocidad específica de la turbina)^(4/5)
Velocidad específica de la turbina
Vamos Velocidad específica de la turbina = (Velocidad de la turbina*sqrt(Salida de potencia de la turbina))/(Jefe efectivo de turbina^(5/4))
Velocidad angular de la turbina dada la velocidad específica
Vamos Velocidad de la turbina = (Velocidad específica de la turbina*Jefe efectivo de turbina^(5/4))/sqrt(Salida de potencia de la turbina)
Potencia de la turbina dada la velocidad específica
Vamos Salida de potencia de la turbina = ((Velocidad específica de la turbina*Jefe efectivo de turbina^(5/4))/Velocidad de la turbina)^2
Caudal unitario por descarga
Vamos Descarga unitaria para turbina hidráulica = Descarga para turbina hidráulica/sqrt(Jefe efectivo de turbina)
Potencia de la unidad
Vamos Potencia unitaria de la turbina = Salida de potencia de la turbina/((sqrt(Jefe efectivo de turbina))^3)
Velocidad unitaria de la turbomáquina
Vamos Unidad de velocidad de la turbina = Velocidad de la turbina/sqrt(Jefe efectivo de turbina)

Cabezal de turbina dada velocidad específica Fórmula

Jefe efectivo de turbina = ((Velocidad de la turbina*sqrt(Salida de potencia de la turbina))/Velocidad específica de la turbina)^(4/5)
Heff = ((N*sqrt(P))/Ns)^(4/5)

¿Qué es la velocidad específica?

La velocidad específica de una turbina se define como la velocidad de una turbina geométricamente similar que produciría 1 kW de potencia por debajo de 1 m de altura. .

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