Energie geproduceerd door waterkrachtcentrale gegeven vermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Energie = Waterkracht*Turbine-efficiëntie*Bedrijfstijd per jaar
E = Ph*η*t
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Energie - (Gemeten in Joule) - De energie die wordt opgewekt door een waterkrachtcentrale is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de waterkolom, de stroomsnelheid van het water en de efficiëntie van de turbine en generator.
Waterkracht - (Gemeten in Watt) - Waterkracht is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het waterdebiet, het hoogteverschil t.o.v. de waterbron
Turbine-efficiëntie - Turbine-efficiëntie is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp en de werking van een waterkrachtcentrale. De verhouding tussen het mechanische vermogen en het hydraulische vermogen.
Bedrijfstijd per jaar - (Gemeten in Seconde) - De bedrijfstijd per jaar in een waterkrachtcentrale kan variëren, afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van de centrale, de beschikbaarheid van water en de vraag naar elektriciteit.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Waterkracht: 5145 Kilowatt --> 5145000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
Turbine-efficiëntie: 0.8 --> Geen conversie vereist
Bedrijfstijd per jaar: 8760 Uur --> 31536000 Seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E = Ph*η*t --> 5145000*0.8*31536000
Evalueren ... ...
E = 129802176000000
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
129802176000000 Joule -->36056.16 Megawattuur (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
36056.16 Megawattuur <-- Energie
(Berekening voltooid in 00.008 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nisarg
Indisch Instituut voor Technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

23 Waterkrachtcentrale Rekenmachines

Dimensieloze specifieke snelheid
​ Gaan Dimensieloze specifieke snelheid = (Werksnelheid*sqrt(Waterkracht/1000))/(sqrt(Waterdichtheid)*([g]*Valhoogte)^(5/4))
Efficiëntie van turbine gegeven energie
​ Gaan Turbine-efficiëntie = Energie/([g]*Waterdichtheid*Stroomsnelheid*Valhoogte*Bedrijfstijd per jaar)
Energie geproduceerd door waterkrachtcentrale
​ Gaan Energie = [g]*Waterdichtheid*Stroomsnelheid*Valhoogte*Turbine-efficiëntie*Bedrijfstijd per jaar
Specifieke snelheid van enkele straalmachine
​ Gaan Specifieke snelheid van enkele straalmachine = Specifieke snelheid van Multi Jet Machine/sqrt(Aantal jets)
Specifieke snelheid van Multi Jet Machine
​ Gaan Specifieke snelheid van Multi Jet Machine = sqrt(Aantal jets)*Specifieke snelheid van enkele straalmachine
Specifieke snelheid van turbine van waterkrachtcentrale
​ Gaan Specifieke snelheid = (Werksnelheid*sqrt(Waterkracht/1000))/Valhoogte^(5/4)
Getijdenenergie
​ Gaan Getijdenenergie = 0.5*Gebied van basis*Waterdichtheid*[g]*Valhoogte^2
Snelheid van straal uit mondstuk
​ Gaan Snelheid van Jet = Snelheidscoëfficiënt*sqrt(2*[g]*Valhoogte)
Hoofd of valhoogte van water gegeven kracht
​ Gaan Valhoogte = Waterkracht/([g]*Waterdichtheid*Stroomsnelheid)
Stroomsnelheid van water gegeven vermogen
​ Gaan Stroomsnelheid = Waterkracht/([g]*Waterdichtheid*Valhoogte)
Waterkracht
​ Gaan Waterkracht = [g]*Waterdichtheid*Stroomsnelheid*Valhoogte
Aantal jets
​ Gaan Aantal jets = (Specifieke snelheid van Multi Jet Machine/Specifieke snelheid van enkele straalmachine)^2
Valhoogte van Pelton Wheel Turbine Power Plant
​ Gaan Valhoogte = (Snelheid van Jet^2)/(2*[g]*Snelheidscoëfficiënt^2)
Energie geproduceerd door waterkrachtcentrale gegeven vermogen
​ Gaan Energie = Waterkracht*Turbine-efficiëntie*Bedrijfstijd per jaar
Diameter van emmer
​ Gaan Emmer Cirkel Diameter = (60*Emmer Snelheid)/(pi*Werksnelheid)
Snelheid van bak gegeven diameter en toerental
​ Gaan Emmer Snelheid = (pi*Emmer Cirkel Diameter*Werksnelheid)/60
Eenheidssnelheid van turbine
​ Gaan Eenheid snelheid = (Werksnelheid)/sqrt(Valhoogte)
Snelheid van turbine gegeven eenheidssnelheid
​ Gaan Werksnelheid = Eenheid snelheid*sqrt(Valhoogte)
Snelheid van emmer gegeven hoeksnelheid en straal
​ Gaan Emmer Snelheid = Hoekige snelheid*Emmer Cirkel Diameter/2
Straalverhouding van waterkrachtcentrale
​ Gaan Jet-verhouding = Emmer Cirkel Diameter/Mondstuk diameter
Eenheidsvermogen van waterkrachtcentrale
​ Gaan Eenheid Vermogen = (Waterkracht/1000)/Valhoogte^(3/2)
Vermogen gegeven eenheidsvermogen
​ Gaan Waterkracht = Eenheid Vermogen*1000*Valhoogte^(3/2)
Hoeksnelheid van wiel
​ Gaan Hoekige snelheid = (2*pi*Werksnelheid)/60

Energie geproduceerd door waterkrachtcentrale gegeven vermogen Formule

Energie = Waterkracht*Turbine-efficiëntie*Bedrijfstijd per jaar
E = Ph*η*t

Wat is de betekenis van waterkrachtcentrale?

Waterkrachtcentrales zijn belangrijk omdat ze een betrouwbare, kosteneffectieve en schone bron van hernieuwbare energie bieden, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Ze bieden ook energiezekerheid, flexibiliteit en milieuvoordelen, zoals overstromingsbeheersing en recreatiemogelijkheden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!