Waterkracht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Waterkracht = [g]*Waterdichtheid*Stroomsnelheid*Valhoogte
Ph = [g]*ρw*Q*H
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Variabelen gebruikt
Waterkracht - (Gemeten in Watt) - Waterkracht is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het waterdebiet, het hoogteverschil t.o.v. de waterbron
Waterdichtheid - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De waterdichtheid in een waterkrachtcentrale hangt af van de temperatuur- en drukomstandigheden in de installatie.
Stroomsnelheid - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Het debiet in een waterkrachtcentrale wordt geregeld om de hoeveelheid opgewekte elektriciteit te maximaliseren en tegelijkertijd eventuele negatieve effecten op het milieu te minimaliseren.
Valhoogte - (Gemeten in Meter) - Valhoogte is een belangrijke factor bij het opwekken van waterkracht. Het verwijst naar de verticale afstand die het water vanaf het inlaatpunt naar de turbine valt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Waterdichtheid: 1000 Kilogram per kubieke meter --> 1000 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Stroomsnelheid: 2.1 Kubieke meter per seconde --> 2.1 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Valhoogte: 250 Meter --> 250 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ph = [g]*ρw*Q*H --> [g]*1000*2.1*250
Evalueren ... ...
Ph = 5148491.25
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5148491.25 Watt -->5148.49125 Kilowatt (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
5148.49125 5148.491 Kilowatt <-- Waterkracht
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Prahalad Singh
Jaipur Engineering College en Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ 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

Waterkracht Formule

Waterkracht = [g]*Waterdichtheid*Stroomsnelheid*Valhoogte
Ph = [g]*ρw*Q*H

Wie heeft waterkracht uitgevonden?

In 1878 werd 's werelds eerste waterkrachtcentrale ontwikkeld door William Armstrong in Cragside in Northumberland, Engeland. Het werd gebruikt om een enkele booglamp in zijn kunstgalerie van stroom te voorzien.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!