camara de turbinas

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INGENIERIA ELECTROMECANICA ALUMNOS: DIEGO MONGA STALIN TIPAN DOCENTE: ING. PABLO MENA NIVEL: 7mo DICIEMBRE 2015 CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA TEMA: CAMARA DE TURBINAS

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Page 1: Camara de turbinas

INGENIERIA ELECTROMECANICA

ALUMNOS: DIEGO MONGASTALIN TIPAN

DOCENTE: ING. PABLO MENANIVEL: 7mo

DICIEMBRE 2015

CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA

TEMA: CAMARA DE TURBINAS

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Se denomina cámara de turbinas al espacio destinado en una centralhidroeléctrica para el alojamiento de las turbinas hidráulicas.La cámara de turbinas puede ser abierta, si está en comunicación conel exterior, o cerrada, en el caso contrario.

Actualmente, en casi todos los saltos de agua, se utiliza turbinas encámara cerrada, a la que afluye el agua procedente de las tuberíasforzadas. Esta disposición, tiene la gran ventaja de que las tuberíaspueden situarse en el lugar más conveniente, los efectos decimentación, canal de desagüe, etc... ya que a la tubería de presión,que une la cámara de presión con las turbinas puede dársele eltrazado y longitud más adecuados.

CAMARA DE TURBINAS

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La turbina es una máquina compuesta esencialmente por un rodete conálabes o palas unidos a un eje central giratorio (velocidad de giro superior a1000 r.p.m). Su misión es transformar la energía cinética del agua en energíacinética de rotación del eje. El alternador, cuyo eje es la prolongación del ejede la turbina, se encarga de transformar la energía cinética de rotación deéste en energía eléctrica.

Los elementos básicos de una turbina son:

• Canal de admisión: Conducto por donde penetra el agua

• Distribuidor: Paredes perfiladas que permiten encauzar el agua hacia elelemento móvil

• Rodete: Dispositivo portador de los álabes, perfilados para que absorbancon la mayor eficacia posible la energía cinética del agua

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Turbinas de eje vertical

Ventajas:• Posibilidad de montar los generadores por encima del nivel de agua,

hasta la altura más conveniente, por pequeño que sea el salto.• Economía de instalación.

Inconvenientes:• Si la turbina ha de accionar un gene-rador de eje horizontal, son

necesarios engranajes de transmisión.• Las cargas verticales correspondientes a las maquinas han de ser

sostenidas por un soporte cojinete de empuje.

Para resumir todo lo dicho en el presente párrafo veamos las ventajas einconvenientes de las turbinas de eje vertical y de eje horizontal, tantopara cámaras abiertas como cerradas:

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Turbinas de eje horizontal

Ventajas:• Soportes cojinetes normales.• Transmisión directa a ejes horizontales.• Más fácil vigilancia porque todos los elementos están a la

misma altura.

Inconvenientes:• Instalación de mayor extensión superficial, por lo tanto más

caras.• El agua ha de reingresar al canal de desagüe a través de uno o

más codos a 90°; por lo tanto, mayores pérdidas de carga.

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Tubo de aspiraciónEl tubo de aspiración sirve de enlace entre la turbina y el desagüe y paraaprovechar, además, el salto entre ambos elementos. Se construye dehormigón o de chapa de acero y ha de tener una sección variable paraconseguir la máxima recuperación de la energía cinética del agua a la salidadel rodete de la turbina.

Canal de desagüeEl canal de desagüe llamado también socaz, recoge el agua a la salida de laturbina para devolverla nuevamente al río en el punto conveniente. A la salidade las turbinas, el agua tiene todavía una velocidad importante y, por lo tanto,bastante poder erosivo y para evitar socavaciones del piso o paredes hay querevestir cuidadosamente el desemboque del agua de las turbinas.En saltos bajos en que conviene perder poco desnivel, el canal de desagüe hade ser corto. En saltos de gran altura y, especialmente en aquellos en que elagua arrastra poco o ningún material sólido, el canal de desagüe puede ser demayor longitud.

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CAMARA DE TURBINAS DE UNA CENTRAL HIDROELECTRICA

TURBINA PELTON = TURBINAS DE IMPULSIÓN, NO SUMERGIDAS TOTALMENTE ENAGUATURBINA FRANCIS Y KAPLAN = TURBINAS DE REACCIÓN, TOTALMENTESUMERGIDAS EN AGUA

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CAMARA TURBINA PELTON

Turbina de alta presión, dispone de un eje horizontal y su rodete lleva una serie deálabes cóncavos sobre los que las toberas proyectan un chorro de agua. Paraaumentar la potencia basta aumentar el número de chorros. Tiene una eficacia dehasta el 90%.

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CAMARA TURBINA KAPLAN

Turbina de presión. Es una variante de la turbina Francis y, como ésta, tambiéndispone de un eje vertical. Su rodete está formado por una hélice de palasorientables, (generalmente 4 o 5) lo que permite mejorar su rendimiento ydisminuir el tamaño del alternador. Tiene una eficiencia entre el 93 y el 95%

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CAMARA TURBINA FRANCIS

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Turbina de media presión. Dispone de un eje vertical y su rodete estáconstituido por paletas alabeteadas. El agua es conducida hasta laperiferia del rodete por un distribuidor y se evacua por un canal quesale a lo largo del eje. Rendimiento 90%

Este tipo de turbinas puede funcionar sumergido en el agua y seemplea en saltos de alturas comprendidas entre los 20 y 200 m.

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GRACIAS