Strömungsgeschwindigkeit am Einlass bei gegebenem Strömungsverhältnis in der Francis-Turbine Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Strömungsgeschwindigkeit am Einlass einer Francis-Turbine = Durchflussverhältnis der Francis-Turbine*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Kopf am Einlass der Francis-Turbine)
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Strömungsgeschwindigkeit am Einlass einer Francis-Turbine - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Fließgeschwindigkeit am Einlass einer Francis-Turbine ist die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit am Einlass oder Eingang einer Francis-Turbine.
Durchflussverhältnis der Francis-Turbine - Das Durchflussverhältnis einer Francis-Turbine ist das Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeit am Ausgang zur theoretischen Strahlgeschwindigkeit.
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Erdbeschleunigung ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erfährt.
Kopf am Einlass der Francis-Turbine - (Gemessen in Meter) - Die Fallhöhe am Einlass einer Francis-Turbine ist definiert als die Höhe der Wassersäule am Einlass der Francis-Turbine. Sie stellt die Energie der Flüssigkeit am Einlass dar.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchflussverhältnis der Francis-Turbine: 0.16 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft: 9.81 Meter / Quadratsekunde --> 9.81 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
Kopf am Einlass der Francis-Turbine: 10.5 Meter --> 10.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi) --> 0.16*sqrt(2*9.81*10.5)
Auswerten ... ...
Vf1 = 2.29648775306989
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.29648775306989 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.29648775306989 2.296488 Meter pro Sekunde <-- Strömungsgeschwindigkeit am Einlass einer Francis-Turbine
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Francis Turbine Taschenrechner

Geschwindigkeitsverhältnis der Francis-Turbine
​ Gehen Drehzahlverhältnis der Francis-Turbine = Geschwindigkeit der Schaufel am Einlass einer Francis-Turbine/(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Kopf am Einlass der Francis-Turbine))
Geschwindigkeit der Schaufel am Einlass bei gegebenem Geschwindigkeitsverhältnis der Francis-Turbine
​ Gehen Geschwindigkeit der Schaufel am Einlass einer Francis-Turbine = Drehzahlverhältnis der Francis-Turbine*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Kopf am Einlass der Francis-Turbine)
Strömungsverhältnis der Francis-Turbine
​ Gehen Durchflussverhältnis der Francis-Turbine = Strömungsgeschwindigkeit am Einlass einer Francis-Turbine/(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Kopf am Einlass der Francis-Turbine))
Druckhöhe bei gegebenem Geschwindigkeitsverhältnis in der Francis-Turbine
​ Gehen Kopf am Einlass der Francis-Turbine = ((Geschwindigkeit der Schaufel am Einlass einer Francis-Turbine/Drehzahlverhältnis der Francis-Turbine)^2)/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)

Strömungsgeschwindigkeit am Einlass bei gegebenem Strömungsverhältnis in der Francis-Turbine Formel

Strömungsgeschwindigkeit am Einlass einer Francis-Turbine = Durchflussverhältnis der Francis-Turbine*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Kopf am Einlass der Francis-Turbine)
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi)

Was ist Tip Speed Ratio?

Das Tip Speed Ratio (TSR) ist ein äußerst wichtiger Faktor bei der Auslegung von Windkraftanlagen. TSR bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der Windgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit der Spitzen der Windturbinenblätter.

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