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turbinas hidráulicas

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TUBO DE ASPIRACIÓN VERTICAL<br />

Fig IV.22.- Formas simples del difusor<br />

Ganancia de salto neto en el aspirador difusor.- Para calcular la ganancia de salto neto, o energía recu-<br />

perada en el aspirador difusor, consideraremos dos situaciones: una turbina Francis con difusor B y otra<br />

sin él A, a las que aplicaremos el criterio europeo, Fig IV.23.<br />

Turbina A: Hn = ( c 1 2<br />

2 g<br />

Turbina B: Hn ' = ( c 1 2<br />

H n ' - H n = p atm - p 2<br />

γ<br />

2 g<br />

p1<br />

+<br />

γ + z1 ) - ( c2 2<br />

2 g + p atm<br />

γ<br />

+ z2 )<br />

+ p1<br />

γ + z1 ) - ( c 2 2<br />

2 g + p 2<br />

γ + z2 ) = ( c 1 2<br />

2 g<br />

= c 2 2 - c a 2<br />

2 g<br />

+ z2 - za =<br />

Nivel del canal de desagüe<br />

z 2 - z a = H s<br />

c a 2<br />

2 g<br />

→ 0<br />

≅ c 2 2<br />

2 g<br />

Fig IV.23.- Turbina sin y con tubo de aspiración<br />

p1<br />

+<br />

γ + z1 ) - ( c a 2<br />

2 g + patm γ<br />

+ Hs<br />

Vacío<br />

+ za )<br />

Ganancia de salto efectivo en el aspirador difusor.- Si se tienen en cuenta las pérdidas de carga en el difu-<br />

sor y a la salida, la energía recuperada en el aspirador-difusor, Fig IV.23, es:<br />

Turbina (A): Hefec = ( c 1 2<br />

2 g + p 1<br />

γ + z1 ) - ( c 2 2<br />

2 g<br />

+ patm<br />

γ<br />

+ z2 + hr )<br />

Turbina (B): Hefec<br />

' = ( c1 2<br />

2 g + p1 γ + z1) - ( c2 2<br />

2 g + p2 γ + z2 + hr ) =<br />

= ( c1 2<br />

2 g + p1 γ + z1)<br />

ca<br />

2<br />

- (<br />

2 g<br />

TF.IV.-68<br />

+ patm<br />

γ<br />

+ za + hr + hs + hs ' )

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