Velocidad de flujo en la entrada dada la relación de flujo en la turbina Francis Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de flujo en la entrada de la turbina Francis = Relación de flujo de la turbina Francis*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Cabeza en la entrada de la turbina Francis)
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi)
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 de flujo en la entrada de la turbina Francis - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del flujo en la entrada de la turbina Francis es la velocidad del flujo del fluido en la entrada o entrada de una turbina Francis.
Relación de flujo de la turbina Francis - La relación de flujo de la turbina Francis es la relación entre la velocidad del flujo en la salida y la velocidad teórica del chorro.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Cabeza en la entrada de la turbina Francis - (Medido en Metro) - La altura en la entrada de la turbina Francis se define como la altura de la columna de agua en la entrada de la turbina Francis. Representa la energía del fluido en la entrada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Relación de flujo de la turbina Francis: 0.16 --> No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.81 Metro/Segundo cuadrado --> 9.81 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Cabeza en la entrada de la turbina Francis: 10.5 Metro --> 10.5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi) --> 0.16*sqrt(2*9.81*10.5)
Evaluar ... ...
Vf1 = 2.29648775306989
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.29648775306989 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.29648775306989 2.296488 Metro por Segundo <-- Velocidad de flujo en la entrada de la turbina Francis
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Parul Keshav
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Srinagar
¡Parul Keshav ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Turbina Francisco Calculadoras

Relación de velocidad de la turbina Francis
​ Vamos Relación de velocidad de la turbina Francis = Velocidad de la paleta en la entrada de la turbina Francis/(sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Cabeza en la entrada de la turbina Francis))
Velocidad de la paleta en la entrada dada Relación de velocidad Turbina Francis
​ Vamos Velocidad de la paleta en la entrada de la turbina Francis = Relación de velocidad de la turbina Francis*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Cabeza en la entrada de la turbina Francis)
Relación de flujo de turbina Francis
​ Vamos Relación de flujo de la turbina Francis = Velocidad de flujo en la entrada de la turbina Francis/(sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Cabeza en la entrada de la turbina Francis))
Carga de presión dada la relación de velocidad en la turbina Francis
​ Vamos Cabeza en la entrada de la turbina Francis = ((Velocidad de la paleta en la entrada de la turbina Francis/Relación de velocidad de la turbina Francis)^2)/(2*Aceleración debida a la gravedad)

Velocidad de flujo en la entrada dada la relación de flujo en la turbina Francis Fórmula

Velocidad de flujo en la entrada de la turbina Francis = Relación de flujo de la turbina Francis*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Cabeza en la entrada de la turbina Francis)
Vf1 = Kf*sqrt(2*g*Hi)

¿Qué es la relación de velocidad de la punta?

La relación de velocidad de punta (TSR) es un factor extremadamente importante en el diseño de turbinas eólicas. TSR se refiere a la relación entre la velocidad del viento y la velocidad de las puntas de las palas del aerogenerador.

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