th 2 turbina pelton

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FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA MECÁNICO ELECTRICA M Á Q U I N A S H I D R Á U L I C A S Daniel MARCELO [email protected] Sección Energía Universidad de Piura www.udep.pe 1

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teoria de turbinas

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Page 1: TH 2 Turbina Pelton

FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA MECÁNICO ELECTRICA

M Á Q U I N A S H I D R Á U L I C A S

Daniel MARCELO

[email protected]

Sección Energía

Universidad de Piura

www.udep.pe 1

Page 2: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS

TURBINAS PELTON

Las turbinas Pelton (de acción o tangenciales) son apropiadas para

grandes saltos y pequeños caudales, por lo cual sus números

específicos son bajos.

Otra particularidad es que su grado de reacción es cero, pues la

presión de entrada al rodete es igual a la de salida y además ésta es

igual a la presión atmosférica.

p1 = p2 = patm

Page 3: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

La turbina Pelton se compone de los siguientes

elementos:

1. Inyectores

2. Deflector

3. Rodete

4. Carcasa

Page 4: TH 2 Turbina Pelton
Page 5: TH 2 Turbina Pelton

1. RODETE 2. INYECTOR 3. AGUJA

4. DEFLECTOR

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ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

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ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

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ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

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ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

SALTO NETO

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ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

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ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

Page 12: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

La trayectoria de la partícula es tangencial, de manera que se verifica

siempre:

Si no hay rozamiento al ser el flujo de la cuchara de lamina libre

idealmente:

El valor de la velocidad con la que sale del chorro tiene el valor de:

Además la turbina Pelton alcanza su rendimiento máximo cuando

u1=1/2C1; aunque en la práctica suele alcanzarse para una velocidad

un poco más baja:

21 uu

21 ww

gH.c 29701

gH.u 24501

Page 13: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES

PRINCIPALES

Generalmente son datos el caudal (Q), la altura neta (H)

y la velocidad de rotación.

La expresión de diámetro queda definido por:

d, diámetro del chorro

j, número de chorros

21

1

4/

jC

Qd

Page 14: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

Los límites para el diámetro de la rueda D demuestran que está

entre 6 y 80 veces el diámetro del chorro. La experiencia demuestra

que los mejores rendimientos se obtienen para diámetros de la rueda

que van de 8 a 15 veces el del chorro.

Las dimensiones de las cucharas son proporcionales al diámetro del

chorro. Para evitar una destrucción rápida de la arista media, el

ángulo no debe ser inferior a 20º, el ángulo de 8 a 12 grados; no

puede ser mas pequeño pues el agua que sale de una cuchara no debe

golpear la siguiente.

dDDp

6

72 dDpDe

Page 15: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

Page 16: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

NUMERO DE CUCHARAS.

El número de cucharas es función inversa del ns, así un aumento

del numero específico conduce a una disminución del número de

cucharas. En la práctica se obtienen buenos resultados haciendo

uso de la relación dada por A. Ribaux:

d

Dz

215

Page 17: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

ORIENTACIÓN DE LA CUCHARA La arista (intersección

de las caras internas

de la cuchara) no es

radial, sino inclinada

respecto al chorro, y

tanto más inclinada

cuando mayor es el ns.

Esta arista es

perpendicular a la

dirección de la

velocidad relativa w,

cuando el centro de

gravedad del tronco de

chorro destinado a la

cuchara considerada,

toma contacto con ella.

Page 18: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

Page 19: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

CARACTERTICAS DEL CHORRO

Se compone de una zona central convergente, constituida solo

de agua; y una zona de sección anular, compuesta de agua y

aire. Los factores que influyen son la geometría del inyector,

convergencia de la tobera, carrera de la aguja, número de

Reynolds, tensión superficial del líquido.

Page 20: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

AGUJA

Actualmente las agujas de inyección se fabrican de una forma

cónica y un ángulo relativamente elevado (40 a 50º). La tobera

es igualmente cónica de ángulo 60 a 90º.

Page 21: TH 2 Turbina Pelton

ESTUDIO TEORICO DE LAS TURBINAS PELTON

DIMENSIONES TURBINA PELTON

Page 22: TH 2 Turbina Pelton

Zona de acción de

las turbinas Pelton

Page 23: TH 2 Turbina Pelton

Zona de

acción

de las

turbinas

Pelton

Page 24: TH 2 Turbina Pelton

Primeros modelos de turbina Pelton

Page 25: TH 2 Turbina Pelton

Primeros modelos de turbina Pelton

Page 26: TH 2 Turbina Pelton

Primeros modelos de

turbina Pelton

Page 27: TH 2 Turbina Pelton

Primeros modelos de turbina Pelton

Page 28: TH 2 Turbina Pelton

Primeros modelos

de turbina Pelton

Page 29: TH 2 Turbina Pelton

Ejemplo de turbina Pelton de eje horizontal

con dos inyectores

Page 30: TH 2 Turbina Pelton

Turbina Pelton de eje vertical, en la que se

aprecia uno de los inyectores. En una

turbina Pelton de eje horizontal, el número

máximo de inyectores es 6.

Page 31: TH 2 Turbina Pelton

Aquí se aprecia la parte externa de una

central con turbina Pelton. En este caso se

trata de una turbina de eje horizontal con dos

inyectores, uno de los cuales no se aprecia en

la foto.

Carcasa del

rodete

inyector

Page 32: TH 2 Turbina Pelton

Aquí se aprecia la parte externa de una

central con turbina Pelton. En estos casos se

trata de turbinas de eje horizontal con dos

inyectores respectivamente.

Page 33: TH 2 Turbina Pelton

Rodete de turbina Pelton de eje vertical. Se

aprecia además los inyectores.

rodete

inyectores

Page 34: TH 2 Turbina Pelton

Fase de fabricación de un rodete

de turbina Pelton.

Page 35: TH 2 Turbina Pelton

Fase de fabricación de

un rodete de turbina

Pelton. En esta foto se

esta verificando las

dimensiones adecuadas

del rodete

Page 36: TH 2 Turbina Pelton

Rodete Pelton terminado. Se puede comparar

el tamaño de la persona con la dimensión del

rodete. En este caso aproximadamente de

2500 mm de diámetro.

Page 37: TH 2 Turbina Pelton

Fase previa a la instalación de un rodete de

turbina Pelton de eje horizontal. Se aprecia

además los inyectores.

Page 38: TH 2 Turbina Pelton

Fabricación de

rodete Pelton

por el método

MICROGUSS,

tecnología

usada

recientemente

en la

repotenciación

de centrales

hidráulicas

Page 39: TH 2 Turbina Pelton

Instalación del inyector de una turbina Pelton

Page 40: TH 2 Turbina Pelton

Detalle de la aguja del inyector de rodete Pelton

Page 41: TH 2 Turbina Pelton

Detalle de la

sección de

salida del

inyector de una

turbina Pelton

Page 42: TH 2 Turbina Pelton

Foto en la que se muestra el chorro de agua al hacer impacto en la

cuchara de una rueda Pelton

Page 43: TH 2 Turbina Pelton

Detalle en el que se

muestra el inyector de la

turbina Pelton y el rodete

de la turbina

inyector

rodete

Page 44: TH 2 Turbina Pelton

Detalle en el que se

muestra el inyector de la

turbina Pelton y el rodete

de la turbina

inyector

rodete

Page 45: TH 2 Turbina Pelton

Fases en el diseño de las cucharas de una rueda Pelton

Page 46: TH 2 Turbina Pelton

Rodete Pelton manufacturado

Page 47: TH 2 Turbina Pelton

Instalación de un rodete

Pelton doble. Se

aprecia el generador de

la central e inyector

generador

inyector

rodetes

Page 48: TH 2 Turbina Pelton

Detalle de una central con turbina Pelton de

eje vertical, de cuatro inyectores. Se puede

apreciar además el rodete de la turbina

Detalle de una instalación con turbina

Pelton, de eje vertical de seis inyectores.

En esta foto se aprecia la fase para la

colocación del rodete

Page 49: TH 2 Turbina Pelton

Turbina Pelton de eje horizontal en el

que se aprecia el rodete y los inyectores

Page 50: TH 2 Turbina Pelton

Instalación de una

central hidroeléctrica

con turbina Pelton.

En la foto se aprecia

turbinas de eje

horizontal, de dos

inyectores

Page 51: TH 2 Turbina Pelton

Aplicación de la turbina Pelton a minicentrales

Page 52: TH 2 Turbina Pelton

COMPLEJO HIDROELECTRICO DEL MANTARO

Represa de Tablachaca

Page 53: TH 2 Turbina Pelton

Vista de la complejo

hidroeléctrico del

Mantaro

Page 54: TH 2 Turbina Pelton

CENTRAL HIDROELECTRICA DEL MANTARO

Casa de máquinas de la central Santiago Antunez

de Mayolo

Page 55: TH 2 Turbina Pelton

CENTRAL HIDROELECTRICA DEL MANTARO

Casa de máquinas de la central Restitución

Page 56: TH 2 Turbina Pelton

Ing. Daniel MARCELO Turbina Pelton