Coefficiente di sollevamento della pala del rotore del vento Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di portanza della pala del rotore eolico = Forza di sollevamento/(0.5*Densità dell'aria VC*pi*Raggio del rotore^2*Velocità del vento in flusso libero^2)
CL = L/(0.5*ρvc*pi*R^2*V^2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Coefficiente di portanza della pala del rotore eolico - Il coefficiente di portanza della pala di un rotore eolico è una grandezza adimensionale che caratterizza le forze di portanza su una pala di una turbina eolica in un sistema di rotore eolico.
Forza di sollevamento - (Misurato in Newton) - La forza di portanza è la forza verso l'alto esercitata su un oggetto, come una pala di turbina eolica, mentre si muove nell'aria o nell'acqua.
Densità dell'aria VC - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità dell'aria VC è la massa d'aria per unità di volume, solitamente misurata in chilogrammi per metro cubo.
Raggio del rotore - (Misurato in Metro) - Il raggio del rotore è la distanza tra l'asse di rotazione e la punta della pala di un rotore.
Velocità del vento in flusso libero - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del vento in corrente libera è la velocità del vento che si verifica naturalmente nell'atmosfera, non influenzata da ostacoli o turbine eoliche.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza di sollevamento: 1.600004 Newton --> 1.600004 Newton Nessuna conversione richiesta
Densità dell'aria VC: 1.225 Chilogrammo per metro cubo --> 1.225 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Raggio del rotore: 7 Metro --> 7 Metro Nessuna conversione richiesta
Velocità del vento in flusso libero: 0.168173 Metro al secondo --> 0.168173 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CL = L/(0.5*ρvc*pi*R^2*V^2) --> 1.600004/(0.5*1.225*pi*7^2*0.168173^2)
Valutare ... ...
CL = 0.600007224428828
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.600007224428828 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.600007224428828 0.600007 <-- Coefficiente di portanza della pala del rotore eolico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da ADITYA RAWAT
DIT UNIVERSITÀ (DITU), Dehradun
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Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
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Altre fonti di energia rinnovabile Calcolatrici

Coefficiente di sollevamento della pala del rotore del vento
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di portanza della pala del rotore eolico = Forza di sollevamento/(0.5*Densità dell'aria VC*pi*Raggio del rotore^2*Velocità del vento in flusso libero^2)
Forza di sollevamento dato il coefficiente di sollevamento della lama
​ LaTeX ​ Partire Forza di sollevamento = Coefficiente di portanza della pala del rotore eolico*0.5*Densità dell'aria VC*pi*Raggio del rotore^2*Velocità del vento in flusso libero^2
Potenza estratta dal rotore dato il coefficiente di potenza della macchina eolica
​ LaTeX ​ Partire Potenza estratta dal rotore = Coefficiente di potenza della macchina eolica*(0.5*Densità dell'aria*pi*(Raggio del rotore^2)*Velocità del vento in flusso libero^3)
Coefficiente di potenza della macchina eolica
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di potenza della macchina eolica = Potenza estratta dal rotore/(0.5*Densità dell'aria*pi*Raggio del rotore^2*Velocità del vento in flusso libero^3)

Coefficiente di sollevamento della pala del rotore del vento Formula

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Coefficiente di portanza della pala del rotore eolico = Forza di sollevamento/(0.5*Densità dell'aria VC*pi*Raggio del rotore^2*Velocità del vento in flusso libero^2)
CL = L/(0.5*ρvc*pi*R^2*V^2)

Cos'è il coefficiente di portanza?


Il coefficiente di portanza (Cl) è un fattore adimensionale che descrive la forza di portanza generata da un oggetto, come un profilo alare o un'ala, mentre si muove attraverso un fluido, in relazione alla sua area superficiale e alla pressione dinamica del fluido. Dipende dalla forma, dall'angolo di attacco e dalla levigatezza della superficie dell'oggetto, ed è essenziale per analizzare l'efficienza di ali e pale nel generare portanza per applicazioni nell'aviazione e nell'energia eolica.






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