虽然不知道巩秋官的设计方案里,安全冗余空间究竟有多大,但是王伦从后世接触过的那些微型混凝土水库以及大型厂矿企业的设备资料,猜也猜得出:浪费极大。
王伦猜测得并没有错,巩秋官的方案,真正需要的安全冗余,以钢铁用量来说,还不足方案的四分之一。
不过,王伦和管委会所有人都不敢冒险,所以只能暂时搁置,等到明年钢铁存量提上去之后,先建一个小型桶形水库进行验证。
而如果梁录等人通过实验测出了比较精确的重力加速度,就可以在公社内部的工程设计中,光明正大的利用这个数据进行提前预算。
至少,也可以利用重力加速度,预算出不同水位的水力功率。
虽然目前已经有了“马力”单位,但是这个单位从定义来看,就只适合计算成品的实际功率。
但是对于工程设计来说,依据的必须是基础且精确的“质量”、“时间”、“重力加速度”、“长度”、“速度”等单位。
比如一号水库的水力预算,预计每天8小时工作,放水3000立方米,喷嘴流速近似每秒0.1立方米。
在设计时,水位差也就是所谓的水头为10米,因为放水过程中水位会出现变化,平均下来算水头为9米。
还有两个固定数值:水的密度为1000公斤/立方米、重力加速度为9.8米/平方秒。
几个数字相乘之后,就得出了功率的最大理论上限为8.82千瓦。
因为放水管道以及水车部分的损耗,最终通过水车输出的功率大约就是6.28千瓦,换算成历史轨迹的马力就是8.42马力。
嗯,按照当前的真实“马力”单位,就是10.53马力。
为什么王伦会对巩秋官的桶形水库感兴趣呢,就在于能够大幅减少放水管道的功率损耗。
在已知重力加速度之后,就可以进一步推导出精确的功率换算公式了,这对于以后的科技发展来说,至关重要。
喜欢水浒之星火燎原请大家收藏:(www.2yq.org)水浒之星火燎原爱言情更新速度全网最快。