Sprawność turbiny przy danej energii Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wydajność turbiny = Energia/([g]*Gęstość wody*Przepływ*Wysokość upadku*Czas pracy na rok)
η = E/([g]*ρw*Q*H*t)
Ta formuła używa 1 Stałe, 6 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane zmienne
Wydajność turbiny - Sprawność turbiny jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji elektrowni wodnej. Stosunek mocy mechanicznej do mocy wejściowej hydraulicznej.
Energia - (Mierzone w Dżul) - Energia wytwarzana przez elektrownię wodną zależy od kilku czynników, w tym wysokości słupa wody, natężenia przepływu wody oraz sprawności turbiny i generatora.
Gęstość wody - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość wody w elektrowni wodnej zależy od warunków temperaturowych i ciśnieniowych wewnątrz elektrowni.
Przepływ - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Natężenie przepływu w elektrowni wodnej jest kontrolowane w celu maksymalizacji ilości wytwarzanej energii elektrycznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.
Wysokość upadku - (Mierzone w Metr) - Wysokość upadku jest ważnym czynnikiem w wytwarzaniu energii wodnej. Odnosi się do pionowej odległości, na jaką woda spada od punktu poboru do turbiny.
Czas pracy na rok - (Mierzone w Drugi) - Roczny czas pracy elektrowni wodnej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość elektrowni, dostępność wody i zapotrzebowanie na energię elektryczną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia: 36056 Megawatogodzina --> 129801600000000 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Gęstość wody: 1000 Kilogram na metr sześcienny --> 1000 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Przepływ: 2.1 Metr sześcienny na sekundę --> 2.1 Metr sześcienny na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Wysokość upadku: 250 Metr --> 250 Metr Nie jest wymagana konwersja
Czas pracy na rok: 8760 Godzina --> 31536000 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
η = E/([g]*ρw*Q*H*t) --> 129801600000000/([g]*1000*2.1*250*31536000)
Ocenianie ... ...
η = 0.799453963364474
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.799453963364474 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.799453963364474 0.799454 <-- Wydajność turbiny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nisarg
Indyjski Instytut Technologii, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

23 Elektrownia wodna Kalkulatory

Bezwymiarowa prędkość właściwa
​ Iść Bezwymiarowa prędkość właściwa = (Prędkość robocza*sqrt(Energia wodna/1000))/(sqrt(Gęstość wody)*([g]*Wysokość upadku)^(5/4))
Sprawność turbiny przy danej energii
​ Iść Wydajność turbiny = Energia/([g]*Gęstość wody*Przepływ*Wysokość upadku*Czas pracy na rok)
Energia wytwarzana przez elektrownię wodną
​ Iść Energia = [g]*Gęstość wody*Przepływ*Wysokość upadku*Wydajność turbiny*Czas pracy na rok
Specyficzna prędkość turbiny elektrowni wodnej
​ Iść Określona prędkość = (Prędkość robocza*sqrt(Energia wodna/1000))/Wysokość upadku^(5/4)
Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej
​ Iść Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej = Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet/sqrt(Liczba dysz)
Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet
​ Iść Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet = sqrt(Liczba dysz)*Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej
Prędkość strumienia z dyszy
​ Iść Prędkość strumienia = Współczynnik prędkości*sqrt(2*[g]*Wysokość upadku)
Energia pływów
​ Iść Moc pływów = 0.5*Obszar bazy*Gęstość wody*[g]*Wysokość upadku^2
Głowa lub wysokość spadku wody przy danej mocy
​ Iść Wysokość upadku = Energia wodna/([g]*Gęstość wody*Przepływ)
Natężenie przepływu wody przy danej mocy
​ Iść Przepływ = Energia wodna/([g]*Gęstość wody*Wysokość upadku)
Energia wodna
​ Iść Energia wodna = [g]*Gęstość wody*Przepływ*Wysokość upadku
Liczba dysz
​ Iść Liczba dysz = (Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet/Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej)^2
Wysokość upadku elektrowni turbinowej Peltona
​ Iść Wysokość upadku = (Prędkość strumienia^2)/(2*[g]*Współczynnik prędkości^2)
Średnica wiadra
​ Iść Średnica koła łyżki = (60*Prędkość łyżki)/(pi*Prędkość robocza)
Prędkość czerpaka z zadaną średnicą i obrotami
​ Iść Prędkość łyżki = (pi*Średnica koła łyżki*Prędkość robocza)/60
Prędkość jednostkowa turbiny
​ Iść Prędkość jednostki = (Prędkość robocza)/sqrt(Wysokość upadku)
Energia wytwarzana przez elektrownię wodną przy danej mocy
​ Iść Energia = Energia wodna*Wydajność turbiny*Czas pracy na rok
Prędkość turbiny przy danej prędkości jednostkowej
​ Iść Prędkość robocza = Prędkość jednostki*sqrt(Wysokość upadku)
Stosunek strumienia elektrowni wodnej
​ Iść Współczynnik strumienia = Średnica koła łyżki/Średnica dyszy
Moc jednostkowa elektrowni wodnej
​ Iść Moc jednostki = (Energia wodna/1000)/Wysokość upadku^(3/2)
Moc podana Moc jednostki
​ Iść Energia wodna = Moc jednostki*1000*Wysokość upadku^(3/2)
Prędkość wiadra przy danej prędkości kątowej i promieniu
​ Iść Prędkość łyżki = Prędkość kątowa*Średnica koła łyżki/2
Prędkość kątowa koła
​ Iść Prędkość kątowa = (2*pi*Prędkość robocza)/60

Sprawność turbiny przy danej energii Formułę

Wydajność turbiny = Energia/([g]*Gęstość wody*Przepływ*Wysokość upadku*Czas pracy na rok)
η = E/([g]*ρw*Q*H*t)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!