Solidez de la máquina de viento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Solidez de la máquina de viento = (Número de palas en una turbina eólica*Cuerda media de las palas)/(pi*Radio del rotor)
ɣ = (N*c)/(pi*R)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Solidez de la máquina de viento - La solidez de una máquina eólica es la relación entre el área barrida del rotor y el área total del rotor de una turbina eólica.
Número de palas en una turbina eólica - El número de palas en una turbina eólica es la cantidad de palas en una turbina eólica que convierte la energía eólica en energía eléctrica.
Cuerda media de las palas - (Medido en Metro) - La cuerda media de las palas es la longitud promedio de las palas de una turbina eólica, que afecta la eficiencia de producción de energía.
Radio del rotor - (Medido en Metro) - El radio del rotor es la distancia desde el eje de rotación hasta la punta de la pala de un rotor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de palas en una turbina eólica: 2 --> No se requiere conversión
Cuerda media de las palas: 0.5 Metro --> 0.5 Metro No se requiere conversión
Radio del rotor: 7 Metro --> 7 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ɣ = (N*c)/(pi*R) --> (2*0.5)/(pi*7)
Evaluar ... ...
ɣ = 0.0454728408833987
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0454728408833987 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0454728408833987 0.045473 <-- Solidez de la máquina de viento
(Cálculo completado en 00.021 segundos)

Créditos

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Creado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDAD DIT (DITU), Dehradún
¡ADITYA RAWAT ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
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Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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Otras fuentes de energía renovable Calculadoras

Coeficiente de elevación de la hoja del rotor de viento
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de sustentación de las palas de un rotor eólico = Fuerza de sustentación/(0.5*Densidad del aire VC*pi*Radio del rotor^2*Velocidad del viento en transmisión gratuita^2)
Fuerza de elevación dado el coeficiente de elevación de la hoja
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de sustentación = Coeficiente de sustentación de las palas de un rotor eólico*0.5*Densidad del aire VC*pi*Radio del rotor^2*Velocidad del viento en transmisión gratuita^2
Potencia extraída por el rotor dado el coeficiente de potencia de la máquina de viento
​ LaTeX ​ Vamos Potencia extraída por el rotor = Coeficiente de potencia de la máquina eólica*(0.5*Densidad del aire*pi*(Radio del rotor^2)*Velocidad del viento en transmisión gratuita^3)
Coeficiente de potencia de la máquina de viento
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de potencia de la máquina eólica = Potencia extraída por el rotor/(0.5*Densidad del aire*pi*Radio del rotor^2*Velocidad del viento en transmisión gratuita^3)

Solidez de la máquina de viento Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Solidez de la máquina de viento = (Número de palas en una turbina eólica*Cuerda media de las palas)/(pi*Radio del rotor)
ɣ = (N*c)/(pi*R)

¿Cuál es el efecto de la solidez en el rendimiento de la turbina eólica?

La solidez de una turbina eólica, definida como la relación entre el área total de las palas y el área barrida del rotor, afecta significativamente su rendimiento. Una mayor solidez aumenta el área de las palas disponible para capturar el viento, lo que mejora la sustentación y la generación de energía, en particular a velocidades de viento más bajas. Sin embargo, también genera una mayor resistencia, lo que puede reducir la eficiencia general, especialmente a velocidades más altas. Las turbinas con alta solidez suelen ser más adecuadas para aplicaciones de baja velocidad y alto par, como las turbinas eólicas de eje vertical, mientras que las que tienen una solidez menor son más eficientes en condiciones de alta velocidad, que se observan comúnmente en las turbinas eólicas de eje horizontal. Además, una mayor solidez puede mejorar la estabilidad y el control en condiciones de viento variables, lo que la convierte en un factor crítico en el diseño y la aplicación de las turbinas eólicas.

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