CAPÍTULO 4: TURBINAS KAPLAN

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Accionadores para Motores (Drives)
Advertisements

TIPOS DE CENTRALES HIDRÁULICAS: 3 tipos a) Centrales de agua fluyente
José Antonio González Moreno
Diseño de Procesos Biotecnológicos: BOMBAS
CAPÍTULO 3: TURBINAS FRANCIS
CAPÍTULO 2: TURBINAS PELTON
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
Turbinas Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora hidráulica, que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
CONCEITO GERAL DAS MAQUINAS HIDRAULICAS.
Ing. Gerardo Márquez, MSc
ING.CIP CESAR LOPEZ AGUILAR
TURBOMAQUINAS HIDRAULICAS
Turbina Bulbo – Kaplan modificada
TURBINAS KAPLAN.
TURBINA KAPLAN Su nombre se debe al ingeniero austríaco Victor Kaplan ( ). Son uno de los tipos más eficientes de turbinas de agua de reacción.
GENERACIÓN DE POTENCIA
MAQUINAS SIMPLES.
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
Tema 4 LA ENERGÍA HIDRÁULICA
Maquinas de corriente continua.
Turbina Tipo Bulbo..
Turbina Francis CÉSAR BERTOMEU.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Turbina Francis Apuntes de Tubomáquinas / Ing
Construcción de vehículos 1
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Agitación y mezclas de líquidos
Energía Hidráulica Rubén Andrés Said Kassal Sergio Mateo.
MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS
HIDRONEUMÁTICA TEMA: ACTUADORES ROTATIVOS
Turbina hidráulica. (Motor hidráulico)
Turbina francis (funcionamiento)
Turbinas Hidráulicas.
Turbinas Hidráulicas La turbina hidráulica es una turbomáquina motora, y por tanto esencialmente es una bomba rotodinámica que trabaja a la inversa. Así.
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL GENERACION DE POTENCIA PROF.: ING EDGAR LOSSADA.
TURBINA DE BULBO Integrantes: Eduardo Grano Weylantl
Turbina Francis.
Turbina Pelton.
TURBINAS PELTON Equipo # 3 Jesús José Aguirre T
Accionadores para Motores (Drives)
Energía Eólica.
La Energía: Energías renovables
Ezequiel Ibarra Tobías Heredia Álvaro Vaquero Gonzalo Rodríguez
TURBINA La palabra turbina, viene del latín turbo- inem, que significa rotación o giro de cualquier cosa.
Partes y funcionamiento
Pueden ser consideradas como una evolución de las turbinas tubulares. El rotor poseen alabes orientables como los de una turbina tipo Kaplan. En el interior.
TURBINAS PELTON.
Estudios necesarios para la construcción de una hidroeléctrica.
TURBINAS KAPLAN.
UNIDAD I: Introducción y generación hidráulica
LA ENERGÍA EÓLICA.
Turbinas kaplan.
TURBINA HELICOIDAL.
Turbina pelton Es uno de los tipos más eficientes de turbina hidráulica. Es una turbo máquina motora, de flujo transversal, admisión parcial y de acción.
Turbina Francis Romero Ojeda Paulo Albert
APLICACIONES DE TERMODINAMICA
EQUIPOS DE BOMBEO Y TURBINAS
Tema 4 Actuadores Definición de actuador
 Son aptas para aprovechar saltos de muy poca altura y gran caudal  El alternador queda dentro de la envolvente  El conjunto queda sumergido como si.
Gestores de Contenidos : Álvaro Neva Rodríguez y Horacio Charry López
CURSO: ELEMENTOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE
TECNOLOGÍAS E INTERFACES DE COMPUTADORAS
LA ENERGÍA HIDRAÚLICA.
RUEDAS Y EJES La rueda es un disco con un orificio central por el que penetra un eje que le guía en el movimiento y le sirve de sustento. La parte operativa.
Tobera Miguel A. Robles Castañeda Edgar Magdaleno Sánchez
Pérdidas por fricción Un fluido en movimiento ofrece una resistencia de fricción al flujo Debido al roce, parte de la energía del sistema se convierte.
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTALA DE QUEVEDO
TURBINAS PELTON ALUMNOS: FERNADO DIAZ ALEXIS GUERRA
CAPÍTULO 4: TURBINAS KAPLAN
Transcripción de la presentación:

CAPÍTULO 4: TURBINAS KAPLAN TURBINAS HIDRÁULICAS CAPÍTULO 4: TURBINAS KAPLAN

DEFINICIÓN DE TURBINA KAPLAN: Al igual que las turbinas Francis, las de tipo Kaplan son turbinas de admisión total, incluidas en la clasificación de turbinas de reacción. Se emplean en saltos de pequeña altura (alrededor de 50 m. y menores), con caudales medios y grandes (aproximadamente de 15 m3/s en adelante).

CLASIFICACIÓN DE LA TURBINA KAPLAN: Debido a su diseño, permiten desarrollar elevadas velocidades específicas, obteniéndose buenos rendimientos, incluso dentro de extensos límites de variación de caudal. A igualdad de potencia, las turbinas Kaplan son menos voluminosas que las turbinas Francis.

CARACTERÍSTICAS: Eje Horizontal Eje vertical Un montaje característico de este tipo de turbinas, conjuntamente con el alternador, constituye los llamados grupos-bulbo, propios de las centrales mareomotrices; o los grupos-pozo. Estos se utilizan para aprovechar al máximo de las corrientes de agua con muy poco salto. En ambas disposiciones, la cámara y el tubo de aspiración constituyen un solo conducto pudiendo estar situado el eje del grupo en posición vertical y también horizontal o inclinada. Eje Horizontal Eje vertical

COMPONENTES DE LA TURBINA KAPLAN: Dado el gran parecido con las turbinas Francis, todos aquellos componentes tienen la misma función y similares características. Tal ocurre con los elementos siguientes: 1.- Soporte Superior. 2.- Cojinete de Empuje. 3.- Cojinete Guía de Turbina. 4.- Rotor. 5.- Estator. 6.- Eje. 7.- Acoplamiento. 8.- Turbina.

RODETE DE LA TURBINA KAPLAN: Se asemeja a la hélice de un barco, al estar formado por un numero determinado de palas, de 2 a 4 para saltos de pequeña altura y de 5 e 9 cuando los saltos son mayores, dentro del campo de aplicación de las turbinas Kaplan. Solamente se denominan turbinas Kaplan, cuando todas y cada una de las palas del rodete están dotadas de libertad de movimiento, girando al unísono y uniformemente sobre sus asientos respectivos situados en el núcleo, llamado cubo del rodete.

SERVOMOTOR DEL NÚCLEO: Está alojado en el propio núcleo del rodete. Existen turbinas en las que las palas del rodete se pueden orientar con mecanismos accionados por motor eléctrico y reductor de velocidad, colocados en el interior del eje. En los rodetes Kaplan, el interior del núcleo está lleno de aceite, a fin de producir la estanqueidad necesaria que evite el paso de agua, a través de los ejes de las palas. En el caso de turbinas Kaplan, las palas del rodete están situadas a un nivel más bajo que el distribuidor, de modo que la corriente de agua que fluye por éste, incide sobre dichas palas en su parte posterior, en dirección paralela al eje de la turbina.

TURBINAS BULBO: Los grupos Bulbo, como parte fundamental de algunas centrales minihidráulicas y maremotrices, no son más que un tipo especial de turbina hélice, capaces de aprovechar saltos de pequeño desnivel, pero de gran caudal. Estos grupos fueron concebidos en un principio para ser utilizados en cuencas fluviales de grandes caudales y posteriormente han sido empleados también por las centrales maremotrices, que como sabemos se caracterizan, por pequeñas alturas y grandes caudales.

PREGUNTAS AL ALUMNO: 1.- ¿Qué tipo de turbina es la Kaplan? 2.- ¿Qué valores de altura de Caída de agua y Flujo maneja la Turbina Kaplan? 3.- ¿Por qué las Turbinas Kaplan desarrollan mayor velocidad? 4.- ¿Cuáles son los 8 componentes principales de la turbina Kaplan? 5.- En cuestión de Potencia, ¿Por qué las Kaplan presentan menos tamaño que las Francis? 6.- ¿Cómo se define el Cubo del Rodete? 7.- ¿Cuál es la función del Rodete de la Turbina Kaplan? 8.- ¿Dónde se encuentra el Servomotor del Núcleo de la Turbina Kaplan? 9.- ¿Por qué las palas del Rodete se encuentran en la parte baja de la Turbina? 10.- ¿Qué son las Turbinas Bulbo?

GRACIAS POR SU ATENCIÓN