Lavoro svolto al secondo su Runner dall'acqua per la lama di uscita angolata acuta Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine = Densità del fluido nella turbina Francis*Portata in volume per la turbina Francis*(Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis+Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis)
W = ρf*Qf*(Vw1*u1+Vw2*u2)
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine - (Misurato in Watt) - Il lavoro svolto al secondo dalla turbina Francis è definito come la quantità di lavoro svolto dalla turbina Francis in una data unità di tempo.
Densità del fluido nella turbina Francis - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del fluido nella turbina Francis è la densità corrispondente del fluido alle condizioni date nella turbina in franchising.
Portata in volume per la turbina Francis - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata in volume per la turbina Francis è il volume di fluido che passa per unità di tempo.
Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis è la componente tangenziale della velocità assoluta all'ingresso della pala.
Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità della pala all'ingresso della turbina Francis è definita come la velocità della pala all'ingresso della turbina.
Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del vortice all'uscita della turbina Francis è definita come la componente della velocità del getto nella direzione del movimento della pala all'uscita.
Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità della pala all'uscita della turbina Francis è definita come la velocità tangenziale della pala all'uscita del getto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità del fluido nella turbina Francis: 1000 Chilogrammo per metro cubo --> 1000 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Portata in volume per la turbina Francis: 1.5 Metro cubo al secondo --> 1.5 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis: 12.93 Metro al secondo --> 12.93 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis: 9.45 Metro al secondo --> 9.45 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis: 6.5 Metro al secondo --> 6.5 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis: 5.2 Metro al secondo --> 5.2 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
W = ρf*Qf*(Vw1*u1+Vw2*u2) --> 1000*1.5*(12.93*9.45+6.5*5.2)
Valutare ... ...
W = 233982.75
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
233982.75 Watt -->233.98275 Chilowatt (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
233.98275 233.9828 Chilowatt <-- Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Istituto Nazionale di Tecnologia Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Krishna Karthik ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

18 Francesco Turbina Calcolatrici

Portata volumetrica della turbina Francis a pale con uscita ad angolo ottuso dato il lavoro svolto al secondo
​ Partire Portata in volume per la turbina Francis = Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine/(Densità del fluido nella turbina Francis*(Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis-Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis))
Portata volumetrica della turbina Francis ad angolo acuto dato il lavoro svolto al secondo sul corridore
​ Partire Portata in volume per la turbina Francis = Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine/(Densità del fluido nella turbina Francis*(Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis+Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis))
Lavoro eseguito al secondo su Runner dall'acqua per la lama di uscita ad angolo ottuso
​ Partire Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine = Densità del fluido nella turbina Francis*Portata in volume per la turbina Francis*(Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis-Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis)
Lavoro svolto al secondo su Runner dall'acqua per la lama di uscita angolata acuta
​ Partire Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine = Densità del fluido nella turbina Francis*Portata in volume per la turbina Francis*(Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis+Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis)
Efficienza idraulica della turbina Francis con lama di uscita ad angolo ottuso
​ Partire Efficienza idraulica della turbina Francis = (Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis-Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis)/(Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Testa turbina Net Francis)
Efficienza idraulica della turbina Francis con lama di uscita ad angolo acuto
​ Partire Efficienza idraulica della turbina Francis = (Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis+Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis)/(Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Testa turbina Net Francis)
Portata volumetrica della turbina Francis a pale con uscita ad angolo retto dato il lavoro svolto al secondo
​ Partire Portata in volume per la turbina Francis = Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine/(Densità del fluido nella turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis*Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis)
Lavoro svolto al secondo su Runner dall'acqua per l'angolo della lama di uscita ad angolo retto
​ Partire Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine = Densità del fluido nella turbina Francis*Portata in volume per la turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis*Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis
Efficienza idraulica della turbina Francis con pala di uscita ad angolo retto
​ Partire Efficienza idraulica della turbina Francis = (Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis)/(Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Testa turbina Net Francis)
Grado di reazione della turbina con pala di uscita ad angolo retto
​ Partire Grado di reazione = 1-cot(Angolo lama guida per trubina Francis)/(2*(cot(Angolo lama guida per trubina Francis)-cot(Angolo della pala all'ingresso)))
Rapporto di velocità della turbina Francis
​ Partire Rapporto di velocità della turbina Francis = Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis/(sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Dirigiti all'ingresso della turbina Francis))
Velocità della paletta all'ingresso dato il rapporto di velocità Turbina Francis
​ Partire Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis = Rapporto di velocità della turbina Francis*sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Dirigiti all'ingresso della turbina Francis)
Rapporto di flusso della turbina Francis
​ Partire Rapporto di portata della turbina Francis = Velocità del flusso all'ingresso della turbina Francis/(sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Dirigiti all'ingresso della turbina Francis))
Velocità del flusso all'ingresso dato il rapporto di flusso nella turbina Francis
​ Partire Velocità del flusso all'ingresso della turbina Francis = Rapporto di portata della turbina Francis*sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Dirigiti all'ingresso della turbina Francis)
Prevalenza data dal rapporto di velocità nella turbina Francis
​ Partire Dirigiti all'ingresso della turbina Francis = ((Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis/Rapporto di velocità della turbina Francis)^2)/(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)
Prevalenza data dal rapporto di portata nella turbina Francis
​ Partire Dirigiti all'ingresso della turbina Francis = ((Velocità del flusso all'ingresso della turbina Francis/Rapporto di portata della turbina Francis)^2)/(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)
Angolo della lama guida dato il grado di reazione
​ Partire Angolo lama guida per trubina Francis = acot(cot(Angolo della pala all'ingresso)/(1-1/(2*(1-Grado di reazione))))
Angolo paletta all'ingresso dal grado di reazione
​ Partire Angolo della pala all'ingresso = acot(cot(Angolo lama guida per trubina Francis)*(1-1/(2*(1-Grado di reazione))))

Lavoro svolto al secondo su Runner dall'acqua per la lama di uscita angolata acuta Formula

Lavoro svolto al secondo di Francis Turbine = Densità del fluido nella turbina Francis*Portata in volume per la turbina Francis*(Velocità del vortice all'ingresso della turbina Francis*Velocità della paletta all'ingresso per la turbina Francis+Velocità del vortice all'uscita della turbina Francis*Velocità della paletta all'uscita per la turbina Francis)
W = ρf*Qf*(Vw1*u1+Vw2*u2)
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