Vitesse absolue du jet Pelton Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse du jet Pelton = Coefficient de vitesse pour Pelton*sqrt(2*[g]*Tête Pelton)
V1 = Cv*sqrt(2*[g]*H)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 3 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Vitesse du jet Pelton - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du jet Pelton est une quantité vectorielle et est donnée comme le taux de changement de déplacement.
Coefficient de vitesse pour Pelton - Le coefficient de vitesse d'une turbine Pelton est le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse théorique d'un jet de fluide.
Tête Pelton - (Mesuré en Mètre) - Pelton Head est la différence de hauteur entre l'endroit où l'eau entre dans le système hydroélectrique et l'endroit où elle en sort, mesurée en mètres.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de vitesse pour Pelton: 0.975 --> Aucune conversion requise
Tête Pelton: 42 Mètre --> 42 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V1 = Cv*sqrt(2*[g]*H) --> 0.975*sqrt(2*[g]*42)
Évaluer ... ...
V1 = 27.983665219642
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
27.983665219642 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
27.983665219642 27.98367 Mètre par seconde <-- Vitesse du jet Pelton
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

14 Turbine Pelton Calculatrices

Puissance de la turbine Pelton compte tenu de la vitesse
​ Aller Puissance de la turbine Pelton = (1+Facteur K pour Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*Densité de masse*Débit volumique pour turbine Pelton*Vitesse du godet de la turbine Pelton*(Vitesse du jet Pelton-Vitesse du godet de la turbine Pelton)
Efficacité de la roue de la turbine Pelton
​ Aller Efficacité des roues de la turbine Pelton = (2*(1+Facteur K pour Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*(Vitesse du jet Pelton-Vitesse du godet de la turbine Pelton)*Vitesse du godet de la turbine Pelton)/(Vitesse du jet Pelton^2)
Puissance de la turbine Pelton
​ Aller Puissance de la turbine Pelton = (1+Facteur K pour Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*Densité de masse*Débit volumique pour turbine Pelton*Vitesse du godet de la turbine Pelton*Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton
Énergie par unité de masse de la turbine Pelton
​ Aller Énergie par unité de masse de la turbine Pelton = (Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton+Vitesse relative de sortie de Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*Vitesse du godet de la turbine Pelton
Composante tangentielle de la vitesse de sortie dans la turbine Pelton
​ Aller Vitesse de sortie tangentielle de Pelton = Vitesse du godet de la turbine Pelton-Vitesse relative de sortie de Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton)
Efficacité de la roue de la turbine Pelton compte tenu de la puissance
​ Aller Efficacité des roues de la turbine Pelton = (2*Puissance de la turbine Pelton)/(Densité de masse*Débit volumique pour turbine Pelton*Vitesse du jet Pelton^2)
Énergie par unité de masse de Pelton
​ Aller Énergie par unité de masse de Pelton = (Vitesse d'entrée tangentielle de Pelton-Vitesse de sortie tangentielle de Pelton)*Vitesse du godet de la turbine Pelton
Coefficient de vitesse pour la roue Pelton
​ Aller Coefficient de vitesse pour Pelton = Vitesse du jet Pelton/sqrt(2*[g]*Tête Pelton)
Vitesse absolue du jet Pelton
​ Aller Vitesse du jet Pelton = Coefficient de vitesse pour Pelton*sqrt(2*[g]*Tête Pelton)
Composante tangentielle de la vitesse d'entrée dans la turbine Pelton
​ Aller Vitesse d'entrée tangentielle de Pelton = Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton+Vitesse du godet de la turbine Pelton
Tête Pelton
​ Aller Tête Pelton = Vitesse du jet Pelton^2/(2*[g]*Coefficient de vitesse pour Pelton^2)
Vitesse du godet de la turbine Pelton
​ Aller Vitesse du godet de la turbine Pelton = Vitesse du jet Pelton-Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton
Vitesse relative d'entrée de Pelton
​ Aller Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton = Vitesse du jet Pelton-Vitesse du godet de la turbine Pelton
Vitesse relative de sortie de Pelton
​ Aller Vitesse relative de sortie de Pelton = Facteur K pour Pelton*Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton

Vitesse absolue du jet Pelton Formule

Vitesse du jet Pelton = Coefficient de vitesse pour Pelton*sqrt(2*[g]*Tête Pelton)
V1 = Cv*sqrt(2*[g]*H)

Quelle est la vitesse du jet pour une turbine Pelton?

La turbine Pelton est un type de turbine hydraulique à impulsions. La vitesse absolue du jet Pelton est une quantité vectorielle et est donnée comme le taux de changement de déplacement. Le principe de fonctionnement dépend de la vitesse du jet frappant les godets de la roue Pelton.

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