domingo, 4 de julio de 2010

Calculo real Francis. Parte 19ª




Para el ejercicio haz "click" sobre la gráfica, con botón izquierdo del mouse y la imagen volverá a su tamaño real y la podras ampliar a A-4


Esto es una "curva de colina" REAL DE LABORATORIO, para Ns entre 178/214, forzaremos los datos de H, Q y n para poder usarla.

Antes de realizar ningún cálculo vamos a definir nuestra turbina:


Hn = 65 m

Q = 3 m³/s
n = 750 r/m

Altitud = 500 m.


Debemos saber interpretar la "curva de colina" para convertirla en una "curva industrial".

El eje "X" (percent discarge" = % Q, es decir, 100 = 3 m³/s

El eje "Y" (percent desing head" = % H, es decir, 100 = 65 m.

En nuestro caso sería el punto de diseño sería el "A", este punto tenemos definido un Rto = 89%

La zona remarcada en rojo, es la zona donde los resultados de la "curva de colina", son confiables, ir mas allá de este limite no hay "garantia."

Nuestro caz nos permite una variación del Hn desde 70/60 m. Son la lineas horizontales 70-B y 60-H

La zona en verde es la zona de trabajo de nuestra turbina.

Es evidente que no podemos egresar la linea G-C (FULL GATE). ya que es un límite mecánico del distribuidor.

Ahora verificaremos que el ejemplo cumple con la "curva de colina", esto lo haremos mediante el cálculo de Ns:

Pot = 9.81 x 65 x 3 x 0.89 = 1.702 kW = 2.315 C.V.

Ns = 750 x (2.315)^0.5 /(65)^5/4 = 36.085 / 184 = 194, evidentemente se corresponde a la "curva de colina"

Dos puntos a resaltar "g" depende de la altitud y el Rto turbina es para un modelo de ensayo de Ø 360 mm., deberíamos realizar la corrección del mismo en función del Ø real del prototipo.

Cálculamos el Ø de la turbina:

Øt = 0.021 x (Ns)^0.666 = 0.021 x (194)^0.666 = 0.705 m = 705 mm.







Continuará ........................................


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