Velocidad específica de la turbina de la central hidroeléctrica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad específica = (Velocidad de trabajo*sqrt(Energía hidroeléctrica/1000))/Altura de caída^(5/4)
NS = (N*sqrt(Ph/1000))/H^(5/4)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Velocidad específica - (Medido en radianes por segundo) - Velocidad específica de una turbina geométricamente similar que produciría potencia unitaria (un kilovatio) bajo cabeza unitaria (un metro) hasta el punto de máxima eficiencia.
Velocidad de trabajo - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad de trabajo de una planta hidroeléctrica depende de varios factores, como el diseño de la planta, el tipo de turbinas utilizadas, la cabeza y el caudal de agua, y la potencia eléctrica deseada.
Energía hidroeléctrica - (Medido en Vatio) - La energía hidroeléctrica depende de varios factores, como el caudal de agua, la diferencia de altura entre la fuente de agua
Altura de caída - (Medido en Metro) - La altura de caída, es un factor importante en la generación de energía hidroeléctrica. Se refiere a la distancia vertical que cae el agua desde el punto de toma hasta la turbina.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad de trabajo: 350 Revolución por minuto --> 36.6519142900145 radianes por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Energía hidroeléctrica: 5145 Kilovatio --> 5145000 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
Altura de caída: 250 Metro --> 250 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
NS = (N*sqrt(Ph/1000))/H^(5/4) --> (36.6519142900145*sqrt(5145000/1000))/250^(5/4)
Evaluar ... ...
NS = 2.64462647333344
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.64462647333344 radianes por segundo -->25.2543225530482 Revolución por minuto (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
25.2543225530482 25.25432 Revolución por minuto <-- Velocidad específica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Nisarg
Instituto Indio de Tecnología, Roorlee (IITR), Roorkee
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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Planta de energía hidroeléctrica Calculadoras

Energía Producida por Central Hidroeléctrica
​ LaTeX ​ Vamos Energía = [g]*Densidad del agua*Tasa de flujo*Altura de caída*Eficiencia de la turbina*Tiempo de funcionamiento por año
Cabeza o Altura de Caída de Agua dada Potencia
​ LaTeX ​ Vamos Altura de caída = Energía hidroeléctrica/([g]*Densidad del agua*Tasa de flujo)
Tasa de flujo de agua dada potencia
​ LaTeX ​ Vamos Tasa de flujo = Energía hidroeléctrica/([g]*Densidad del agua*Altura de caída)
Energía Producida por Central Hidroeléctrica dada Potencia
​ LaTeX ​ Vamos Energía = Energía hidroeléctrica*Eficiencia de la turbina*Tiempo de funcionamiento por año

Velocidad específica de la turbina de la central hidroeléctrica Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Velocidad específica = (Velocidad de trabajo*sqrt(Energía hidroeléctrica/1000))/Altura de caída^(5/4)
NS = (N*sqrt(Ph/1000))/H^(5/4)

¿Cuál es el rango de velocidad de la central hidroeléctrica?

La mayoría de las centrales hidroeléctricas utilizan turbinas Francis, Kaplan o Pelton, cada una de las cuales tiene un rango operativo diferente. En términos generales, las turbinas Francis operan a velocidades entre 100 y 600 revoluciones por minuto (rpm), mientras que las turbinas Kaplan operan a velocidades entre 100 y 250 rpm. Las turbinas Pelton, por otro lado, operan a velocidades mucho más altas, típicamente entre 500 y 1500 rpm.

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