Velocidade do fluxo na entrada dada a taxa de fluxo na turbina Francis Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis = Taxa de fluxo da turbina Francis*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade*Cabeça na entrada da turbina Francis)
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi)
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade do fluxo na entrada da turbina Francis é a velocidade do fluxo do fluido na entrada ou na entrada de uma turbina Francis.
Taxa de fluxo da turbina Francis - A taxa de fluxo da turbina Francis é a razão entre a velocidade do fluxo na saída e a velocidade teórica do jato.
Aceleração devido à gravidade - (Medido em Metro/Quadrado Segundo) - Aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
Cabeça na entrada da turbina Francis - (Medido em Metro) - A altura manométrica na entrada da turbina Francis é definida como a altura da coluna de água na entrada da turbina Francis. Representa a energia do fluido na entrada.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Taxa de fluxo da turbina Francis: 0.16 --> Nenhuma conversão necessária
Aceleração devido à gravidade: 9.81 Metro/Quadrado Segundo --> 9.81 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
Cabeça na entrada da turbina Francis: 10.5 Metro --> 10.5 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi) --> 0.16*sqrt(2*9.81*10.5)
Avaliando ... ...
Vf1 = 2.29648775306989
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.29648775306989 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.29648775306989 2.296488 Metro por segundo <-- Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Srinagar
Parul Keshav criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

18 Turbina Francisco Calculadoras

Taxa de Fluxo de Volume da Turbina Francis com Lâminas de Saída em Ângulo Obtuso dado Trabalho Feito por Segundo
​ Vai Taxa de fluxo de volume para turbina Francis = Trabalho realizado por segundo por Francis Turbine/(Densidade do fluido na turbina Francis*(Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis-Velocidade de turbilhão na saída da turbina Francis*Velocidade do Vane no Outlet para Francis Turbine))
Taxa de fluxo de volume da turbina Francis de ângulo agudo devido ao trabalho realizado por segundo no rotor
​ Vai Taxa de fluxo de volume para turbina Francis = Trabalho realizado por segundo por Francis Turbine/(Densidade do fluido na turbina Francis*(Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis+Velocidade de turbilhão na saída da turbina Francis*Velocidade do Vane no Outlet para Francis Turbine))
Trabalho realizado por segundo no rotor pela água para lâmina de saída angular aguda
​ Vai Trabalho realizado por segundo por Francis Turbine = Densidade do fluido na turbina Francis*Taxa de fluxo de volume para turbina Francis*(Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis+Velocidade de turbilhão na saída da turbina Francis*Velocidade do Vane no Outlet para Francis Turbine)
Trabalho feito por segundo no corredor por água para lâmina de saída angular obtusa
​ Vai Trabalho realizado por segundo por Francis Turbine = Densidade do fluido na turbina Francis*Taxa de fluxo de volume para turbina Francis*(Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis-Velocidade de turbilhão na saída da turbina Francis*Velocidade do Vane no Outlet para Francis Turbine)
Eficiência Hidráulica da Turbina Francis com Lâmina de Saída em Ângulo Obtuso
​ Vai Eficiência Hidráulica da Turbina Francis = (Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis-Velocidade de turbilhão na saída da turbina Francis*Velocidade do Vane no Outlet para Francis Turbine)/(Aceleração devido à gravidade*Cabeça de turbina Net Francis)
Eficiência Hidráulica da Turbina Francis com Lâmina de Saída em Ângulo Agudo
​ Vai Eficiência Hidráulica da Turbina Francis = (Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis+Velocidade de turbilhão na saída da turbina Francis*Velocidade do Vane no Outlet para Francis Turbine)/(Aceleração devido à gravidade*Cabeça de turbina Net Francis)
Taxa de fluxo de volume da turbina Francis de saída em ângulo reto dada trabalho feito por segundo
​ Vai Taxa de fluxo de volume para turbina Francis = Trabalho realizado por segundo por Francis Turbine/(Densidade do fluido na turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis*Velocidade de giro na entrada da turbina Francis)
Trabalho realizado por segundo no rotor pela água para o ângulo reto da lâmina de saída
​ Vai Trabalho realizado por segundo por Francis Turbine = Densidade do fluido na turbina Francis*Taxa de fluxo de volume para turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis*Velocidade de giro na entrada da turbina Francis
Grau de Reação da Turbina com Lâmina de Saída em Ângulo Reto
​ Vai Grau de reação = 1-cot(Ângulo da lâmina guia para Francis Trubine)/(2*(cot(Ângulo da lâmina guia para Francis Trubine)-cot(Ângulo da palheta na entrada)))
Eficiência Hidráulica da Turbina Francis com Lâmina de Saída em Ângulo Reto
​ Vai Eficiência Hidráulica da Turbina Francis = (Velocidade de giro na entrada da turbina Francis*Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis)/(Aceleração devido à gravidade*Cabeça de turbina Net Francis)
Relação de Velocidade da Turbina Francis
​ Vai Taxa de velocidade da turbina Francis = Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis/(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade*Cabeça na entrada da turbina Francis))
Velocidade da palheta na entrada dada a razão de velocidade da turbina Francis
​ Vai Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis = Taxa de velocidade da turbina Francis*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade*Cabeça na entrada da turbina Francis)
Razão de Fluxo da Turbina Francis
​ Vai Taxa de fluxo da turbina Francis = Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis/(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade*Cabeça na entrada da turbina Francis))
Velocidade do fluxo na entrada dada a taxa de fluxo na turbina Francis
​ Vai Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis = Taxa de fluxo da turbina Francis*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade*Cabeça na entrada da turbina Francis)
Cabeça de pressão dada relação de velocidade na turbina Francis
​ Vai Cabeça na entrada da turbina Francis = ((Velocidade da palheta na entrada da turbina Francis/Taxa de velocidade da turbina Francis)^2)/(2*Aceleração devido à gravidade)
Cabeça de pressão dada taxa de fluxo na turbina Francis
​ Vai Cabeça na entrada da turbina Francis = ((Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis/Taxa de fluxo da turbina Francis)^2)/(2*Aceleração devido à gravidade)
Ângulo da palheta na entrada do grau de reação
​ Vai Ângulo da palheta na entrada = acot(cot(Ângulo da lâmina guia para Francis Trubine)*(1-1/(2*(1-Grau de reação))))
Ângulo da lâmina guia dado grau de reação
​ Vai Ângulo da lâmina guia para Francis Trubine = acot(cot(Ângulo da palheta na entrada)/(1-1/(2*(1-Grau de reação))))

Velocidade do fluxo na entrada dada a taxa de fluxo na turbina Francis Fórmula

Velocidade de fluxo na entrada da turbina Francis = Taxa de fluxo da turbina Francis*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade*Cabeça na entrada da turbina Francis)
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi)

o que é Índice de velocidade de ponta

O Tip Speed Ratio (TSR) é um fator extremamente importante no projeto de turbinas eólicas. TSR se refere à relação entre a velocidade do vento e a velocidade das pontas das pás do aerogerador.

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