IF_GARCIA PEREZ_FIEE.pdf - Universidad Nacional del Callao.
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Aplicación de la Ecuación de Euler a las Turbinas 45<br />
a) La altura de Euler se obtiene de:<br />
Hu <br />
H 0,94 x 116 109,04 m / s<br />
h<br />
b) El triángulo de velocidades de entrada:<br />
La velocidad periférica a la entrada <strong>del</strong> álabe:<br />
u x D / 2 62,83 x 1,07 / 2 33,61 m / s<br />
1 1<br />
De la ecuación de la altura de Euler se obtiene C 1u :<br />
C<br />
1u<br />
g H<br />
u<br />
9,806 x 109,04<br />
31,81 m / s para C 2u = 0<br />
u 33,61<br />
1<br />
C C C m s<br />
2 2 2 2<br />
1<br />
<br />
1m<br />
<br />
1u<br />
8 31,81 32,80 /<br />
2 2<br />
<br />
<br />
<br />
2 2<br />
1 C1 m<br />
u1 C1 u<br />
8 33,61 31,81 8,2 m / s<br />
C 8 <br />
1m<br />
1<br />
arctg arctg<br />
C<br />
<br />
1u<br />
31,81<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
14,12<br />
C 8 <br />
1m<br />
1<br />
arctg arctg<br />
<br />
u1 C<br />
<br />
1u<br />
33,61 31,81<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
0<br />
77,32<br />
c) El caudal que atraviesa el rodete es Q V<br />
b1 D1 C1m<br />
1<br />
de donde se obtiene el ancho <strong>del</strong><br />
17,36 x 0,96<br />
rodete a la entrada: b1<br />
<br />
0,66 m<br />
x 1,07 x 8 x 0,94<br />
0<br />
d) El grado de reacción:<br />
p1 p2<br />
H<br />
p 60<br />
0,55<br />
H H 109,04<br />
u<br />
u<br />
e) Las pérdidas de energía al interior de la turbina son H e s<br />
H H u<br />
116 109,04 6,96 m<br />
las que se reparten como He s 6,96 H<br />
1<br />
H1 2<br />
H<br />
2<br />
1,2 H1 2<br />
H<br />
2<br />
e s s<br />
Las pérdidas al interior <strong>del</strong> rodete H 1-2 se obtienen escribiendo Bernoulli entre 1 y 2:<br />
2 2 2 2<br />
C1 p1 C2 p2<br />
32,8 8<br />
Z1 Hu<br />
Z2 H1 2 H1 2<br />
0,5 60 109,04 3,05 m<br />
2g 2g <br />
2x9,806<br />
Luego, las pérdidas de energía en el tubo de aspiración son: H2S<br />
6,96 1,2 3,05 2,71 m