Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet = sqrt(Liczba dysz)*Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej
NSMJ = sqrt(nJ)*NSSJ
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet - (Mierzone w Radian na sekundę) - Specyficzna prędkość maszyny wielostrumieniowej jest zdefiniowana jako prędkość, z jaką geometrycznie turbina o jednostkowej wielkości działałaby, gdyby była w stanie dostarczyć jedną jednostkę mocy przy głowicy jednej jednostki.
Liczba dysz - Liczba dysz w elektrowni wodnej może się różnić w zależności od projektu i wielkości elektrowni. Dysze służą do sterowania przepływem wody przez turbiny, które wytwarzają energię elektryczną.
Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej - (Mierzone w Radian na sekundę) - Prędkość właściwa maszyny jednostrumieniowej to prędkość, z jaką obracałaby się turbina, gdyby była geometrycznie do turbiny jednostkowej o średnicy jednego metra i głowicy jednego metra.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba dysz: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej: 30 Obrotów na minutę --> 3.14159265342981 Radian na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
NSMJ = sqrt(nJ)*NSSJ --> sqrt(6)*3.14159265342981
Ocenianie ... ...
NSMJ = 7.69529898057931
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.69529898057931 Radian na sekundę -->73.4846922834953 Obrotów na minutę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
73.4846922834953 73.48469 Obrotów na minutę <-- Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet
(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

Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet Formułę

Specyficzna prędkość maszyny Multi Jet = sqrt(Liczba dysz)*Specyficzna prędkość pojedynczej maszyny strumieniowej
NSMJ = sqrt(nJ)*NSSJ

Jaki jest zakres prędkości elektrowni wodnej?

Większość elektrowni wodnych wykorzystuje turbiny Francisa, Kaplana lub Peltona, z których każda ma inny zakres pracy. Ogólnie rzecz biorąc, turbiny Francisa działają z prędkością od 100 do 600 obrotów na minutę (rpm), podczas gdy turbiny Kaplana działają z prędkością od 100 do 250 obr./min. Z drugiej strony turbiny Peltona działają z dużo większymi prędkościami, zwykle między 500 a 1500 obr./min.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!