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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

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