FUNDAMENTOS DE LAS TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS

Páginas: 2 (445 palabras) Publicado: 18 de mayo de 2015
TEMA DOS
FUNDAMENTOS DE LAS TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS
Equipo 1
Gutiérrez González Erick Martín

CONTENIDO
MODIFICACIONES DEL TRIÁNGULO DE

VELOCIDADES A LA SALIDA EN UNA
TURBOBOMBA.
CONCEPTOS ENTURBINAS
CONCEPTOS EN TURBOBOMBAS

TEORIA DE EULER
La teoría elemental del álabe afirma que los

triángulos de velocidades son idénticos para
todos los puntos que tienen el mismo radio.
w
c

u
c
wr2

r1

u

Efectos que modifican el diagrama de
velocidades
Rozamientos.
Turbulencias.
Despegamiento del fluido.
Imperfecciones en el guiado.

Según la ecuación de Bernoulli en un fluido idealla energía
total es la misma en dos puntos cualesquiera de una línea
de corriente:

Distribución de velocidades entre las caras activa y pasiva
de los álabes

Giro relativo de una partícula defluido, igual y
opuesto al giro del rodete.

En la parte activa del rodete se produce una acelerada
variación de las
velocidades que contribuye a modificar el triángulo de
velocidades a la salida conrelación al previsto en la teoría
unidimensional

se representan las modificaciones de los triángulos de velocidad
de entrada y salida respecto a los originales de la teoría
unidimensional.

CONCEPTOSEN TURBINAS
ALTURAS O ENERGÍAS .- La relación entre altura
y energía es: E = g H

Altura o energía neta (Hn o En)
Altura o energia efectiva (He o Ee)
Altura o energia real (Hr o Er)

CAUDALESCaudal total (Qt).- Qt= Qu+ Qp.
Caudal útil (Qu)
Caudal perdido (Qp)

POTENCIAS

Potencia neta (Pn).- Pn= ρ*g* Qt*Hn
Potencia efectiva (Pe).- Pe=ρ*g* Qu*He
Potencia real (Pr).- Pr = ρ*g* Qu* Hr PÉRDIDAS

Pérdidas hidráulicas o manométricas
(hfh o hfm)
Pérdidas orgánicas o mecánicas (hfo)
Pérdidas volumétricas (Qp)

RENDIMIENTOS

Rendimiento manométrico o hidráulico
(ηm o ηh).- ηm= He/HnRendimiento orgánico o mecánico (ηo).ηo= Hr/He
Rendimiento volumétrico (ηv).- ηv= Qu/Qt
Rendimiento global (ηg).- ηg= ηm ηo ηv

CONCEPTOS EN TURBOBOMBAS
ALTURAS

o Altura de Euler (HE) Hi= HE -...
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