Número de chorros Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de chorros = (Velocidad específica de la máquina Multi Jet/Velocidad específica de la máquina de un solo chorro)^2
nJ = (NSMJ/NSSJ)^2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Número de chorros - El número de chorros en una central hidroeléctrica puede variar según el diseño y el tamaño de la central. Los chorros se utilizan para controlar el flujo de agua a través de las turbinas, que generan electricidad.
Velocidad específica de la máquina Multi Jet - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad específica de la máquina de chorro múltiple se define como la velocidad a la que operaría una turbina geométricamente del tamaño de una unidad si fuera capaz de entregar una unidad de potencia a la cabeza de una unidad.
Velocidad específica de la máquina de un solo chorro - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad específica de una máquina de un solo chorro es la velocidad a la que funcionaría la turbina si fuera geométricamente una unidad de turbina con un diámetro de un metro y una cabeza de un metro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad específica de la máquina Multi Jet: 73.49 Revolución por minuto --> 7.6958548033519 radianes por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Velocidad específica de la máquina de un solo chorro: 30 Revolución por minuto --> 3.14159265342981 radianes por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
nJ = (NSMJ/NSSJ)^2 --> (7.6958548033519/3.14159265342981)^2
Evaluar ... ...
nJ = 6.00086677777779
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.00086677777779 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.00086677777779 6 <-- Número de chorros
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Nisarg
Instituto Indio de Tecnología, Roorlee (IITR), Roorkee
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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23 Planta de energía hidroeléctrica Calculadoras

Velocidad específica adimensional
​ Vamos Velocidad específica adimensional = (Velocidad de trabajo*sqrt(Energía hidroeléctrica/1000))/(sqrt(Densidad del agua)*([g]*Altura de caída)^(5/4))
Eficiencia de la turbina dada la energía
​ Vamos Eficiencia de la turbina = Energía/([g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída*Tiempo de funcionamiento por año)
Energía Producida por Central Hidroeléctrica
​ Vamos Energía = [g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída*Eficiencia de la turbina*Tiempo de funcionamiento por año
Velocidad específica de la turbina de la central hidroeléctrica
​ Vamos Velocidad específica = (Velocidad de trabajo*sqrt(Energía hidroeléctrica/1000))/Altura de caída^(5/4)
Velocidad específica de la máquina de un solo chorro
​ Vamos Velocidad específica de la máquina de un solo chorro = Velocidad específica de la máquina Multi Jet/sqrt(Número de chorros)
Velocidad específica de la máquina Multi Jet
​ Vamos Velocidad específica de la máquina Multi Jet = sqrt(Número de chorros)*Velocidad específica de la máquina de un solo chorro
Energía de las mareas
​ Vamos Energía de las mareas = 0.5*área de la base*Densidad del agua*[g]*Altura de caída^2
Cabeza o Altura de Caída de Agua dada Potencia
​ Vamos Altura de caída = Energía hidroeléctrica/([g]*Densidad del agua*Tasa de flujo)
Tasa de flujo de agua dada potencia
​ Vamos Tasa de flujo = Energía hidroeléctrica/([g]*Densidad del agua*Altura de caída)
Energía hidroeléctrica
​ Vamos Energía hidroeléctrica = [g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída
Velocidad del chorro de la boquilla
​ Vamos Velocidad de chorro = Coeficiente de velocidad*sqrt(2*[g]*Altura de caída)
Diámetro de la cuchara
​ Vamos Diámetro del círculo del cucharón = (60*Velocidad del cucharón)/(pi*Velocidad de trabajo)
Número de chorros
​ Vamos Número de chorros = (Velocidad específica de la máquina Multi Jet/Velocidad específica de la máquina de un solo chorro)^2
Energía Producida por Central Hidroeléctrica dada Potencia
​ Vamos Energía = Energía hidroeléctrica*Eficiencia de la turbina*Tiempo de funcionamiento por año
Velocidad del cucharón dado Diámetro y RPM
​ Vamos Velocidad del cucharón = (pi*Diámetro del círculo del cucharón*Velocidad de trabajo)/60
Altura de caída de la planta de energía de turbina de rueda Pelton
​ Vamos Altura de caída = (Velocidad de chorro^2)/(2*[g]*Coeficiente de velocidad^2)
Unidad de velocidad de la turbina
​ Vamos Velocidad de la unidad = (Velocidad de trabajo)/sqrt(Altura de caída)
Velocidad de la turbina dada Unidad de velocidad
​ Vamos Velocidad de trabajo = Velocidad de la unidad*sqrt(Altura de caída)
Velocidad del balde dada la velocidad angular y el radio
​ Vamos Velocidad del cucharón = Velocidad angular*Diámetro del círculo del cucharón/2
Relación de chorro de la central hidroeléctrica
​ Vamos Relación de chorro = Diámetro del círculo del cucharón/Diámetro de la boquilla
Unidad de potencia de la central hidroeléctrica
​ Vamos Potencia de la unidad = (Energía hidroeléctrica/1000)/Altura de caída^(3/2)
Potencia dada Unidad Potencia
​ Vamos Energía hidroeléctrica = Potencia de la unidad*1000*Altura de caída^(3/2)
Velocidad angular de la rueda
​ Vamos Velocidad angular = (2*pi*Velocidad de trabajo)/60

Número de chorros Fórmula

Número de chorros = (Velocidad específica de la máquina Multi Jet/Velocidad específica de la máquina de un solo chorro)^2
nJ = (NSMJ/NSSJ)^2

¿Quién inventó la hidroelectricidad?

En 1878, William Armstrong desarrolló el primer esquema de energía hidroeléctrica del mundo en Cragside en Northumberland, Inglaterra. Se utilizó para alimentar una sola lámpara de arco en su galería de arte.

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