Energia prodotta dalla centrale idroelettrica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia = [g]*Densità dell'acqua*Portata*Altezza di caduta*Efficienza della turbina*Tempo di funzionamento all'anno
E = [g]*ρw*Q*H*η*t
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Energia - (Misurato in Joule) - L'energia generata da un impianto idroelettrico dipende da diversi fattori, tra cui il salto d'acqua, la portata dell'acqua e l'efficienza della turbina e del generatore.
Densità dell'acqua - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità dell'acqua in un impianto idroelettrico dipende dalle condizioni di temperatura e pressione all'interno dell'impianto.
Portata - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata in una centrale idroelettrica è controllata per massimizzare la quantità di elettricità generata riducendo al minimo gli impatti negativi sull'ambiente.
Altezza di caduta - (Misurato in Metro) - L'altezza di caduta è un fattore importante nella produzione di energia idroelettrica. Si riferisce alla distanza verticale che l'acqua cade dal punto di aspirazione alla turbina.
Efficienza della turbina - L'efficienza delle turbine è un fattore importante da considerare nella progettazione e nel funzionamento di un impianto idroelettrico. Il rapporto tra la potenza meccanica erogata e la potenza idraulica assorbita.
Tempo di funzionamento all'anno - (Misurato in Secondo) - Il tempo di funzionamento annuo di un impianto idroelettrico può variare in funzione di una serie di fattori quali la dimensione dell'impianto, la disponibilità di acqua e la richiesta di energia elettrica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità dell'acqua: 1000 Chilogrammo per metro cubo --> 1000 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Portata: 2.1 Metro cubo al secondo --> 2.1 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
Altezza di caduta: 250 Metro --> 250 Metro Nessuna conversione richiesta
Efficienza della turbina: 0.8 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo di funzionamento all'anno: 8760 Ora --> 31536000 Secondo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
E = [g]*ρw*Q*H*η*t --> [g]*1000*2.1*250*0.8*31536000
Valutare ... ...
E = 129890256048000
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
129890256048000 Joule -->36080.62668 Megawattora (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
36080.62668 36080.63 Megawattora <-- Energia
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nisarg
Istituto indiano di tecnologia, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

Centrale idroelettrica Calcolatrici

Energia prodotta dalla centrale idroelettrica
​ LaTeX ​ Partire Energia = [g]*Densità dell'acqua*Portata*Altezza di caduta*Efficienza della turbina*Tempo di funzionamento all'anno
Testa o altezza di caduta dell'acqua data la potenza
​ LaTeX ​ Partire Altezza di caduta = Energia idroelettrica/([g]*Densità dell'acqua*Portata)
Portata dell'acqua data potenza
​ LaTeX ​ Partire Portata = Energia idroelettrica/([g]*Densità dell'acqua*Altezza di caduta)
Energia prodotta da centrale idroelettrica data potenza
​ LaTeX ​ Partire Energia = Energia idroelettrica*Efficienza della turbina*Tempo di funzionamento all'anno

Energia prodotta dalla centrale idroelettrica Formula

​LaTeX ​Partire
Energia = [g]*Densità dell'acqua*Portata*Altezza di caduta*Efficienza della turbina*Tempo di funzionamento all'anno
E = [g]*ρw*Q*H*η*t

Qual è il significato della centrale idroelettrica?

Le centrali idroelettriche sono importanti perché forniscono una fonte di energia rinnovabile affidabile, economica e pulita, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Offrono inoltre sicurezza energetica, flessibilità e vantaggi ambientali, come il controllo delle inondazioni e opportunità ricreative.

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