Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Cálculos de una turbina hidráulica, Tesis de Mecánica de Fluidos

Cálculos para una turbina hidráulica

Tipo: Tesis

2024/2025

Subido el 21/03/2025

fuentes-rodriguez-alexis
fuentes-rodriguez-alexis 🇲🇽

1 documento

1 / 3

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
A=0.1316 m2
Para determinar l valor de U:
Q=AUF T ml
Se determina la diferencia media logarítmica de temperatura (
T ml
):
T ml= T 1 T 2
ln
(
T 1
T 2
)
=16.70.3
ln
(
16.7
0.3
)
=4.0802 ° C
T 1=Th , ent Tc , sal =
(
57.941.2
)
° C =16.7° C
T 1=Th , salTc ,ent =
(
2827.7
)
° C =0.3° C
Se determinan los gastos de agua:
˙
mh=ρh˙
vh=990.2 kg
m31.7582×104m3
s=0.1741 kg
s
˙
mc=ρc˙
vc=994.22 kg
m31.7582×104m3
s=0.1748 kg
s
Se determinan las tasas de transferencia de calor:
Qc=mccpc
(
Tc , salTc ,ent
)
=0.1748 kg
s4178 J
kg ° K
(
41.227.7
)
° K =9.8592 Kw
Entrada agua fría
T= 27.7 °C
˙
v=1.7582 ×104m3
s
Entrada agua caliente, T= 57.9
°C
˙
v=1.7582 ×104m3
s
Salida agua caliente, T= 28
°C
Salida agua fría
T= 41.2 °C
pf3

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Cálculos de una turbina hidráulica y más Tesis en PDF de Mecánica de Fluidos solo en Docsity!

A=0.1316 m^2 Para determinar l valor de U: Q= AUF ∆ T (^) ml Se determina la diferencia media logarítmica de temperatura ( ∆^ T^ ml ): ∆ T (^) ml=

∆ T 1 −∆ T 2

ln

∆ T 1

∆ T 2 )^

ln (

0.3 )^

=4.0802 ° C

∆ T 1 =T (^) h , ent −T (^) c , sal=( 57.9−41.2) ° C=16.7 ° C ∆ T 1 =T (^) h , sal−T (^) c , ent =( 28 −27.7) ° C=0.3 ° C Se determinan los gastos de agua: m ˙h= ρh v˙h=990. kg m

3 ∗1.7582×^10

− 4 m 3 s

kg s m ˙c= ρc v˙c=994. kg m

3 ∗1.7582×^10

− 4 m 3 s

kg s Se determinan las tasas de transferencia de calor:

Qh=mh cph ( T h , ent −T h , sal )=0.

kg s

J

kg ° K ∗(^ 57.9− 28 )^ ° K =21.7572 Kw

Qc=mc cpc ( T c , sal−T c , ent )=0.

kg s

J

kg ° K ∗( 41.2−27.7) ° K =9.8592 Kw Entrada agua fría T= 27.7 °C v ˙=1.7582× 10 − 4 m 3 s (^) Entrada agua caliente, T= 57. °C v ˙=1.7582× 10 − 4 m 3 s Salida agua caliente, T= 28 °C Salida agua fría T= 41.2 °C

Se determina el coeficiente global de transferencia de calor: Q= AU ∆ T (^) ml →U =

Q

A ∆ T (^) ml

31.6164 Kw 0.1316 m 2 ∗4.0802° C

Kw m 2 ° C Aplicando el método NTU: Cmin=Cc=0. kg s

J

kg ° K

J

s ° K Cmax=Ch=0. kg s

J

kg ° K

J

s ° K C= Cmin Cmax

NTU =

U∗A

Cmin

w m 2 ° C ∗0.1316 m 2

w ° K

ε= 2 − 2 eNTU^ √^1 +C 2 −eNTU^ √C (^2) + 1 −CeNTU^ √C (^2) + 1 −√C 2

  • 1 eNTU^ √C (^2) + 1
  • 1 +C−√C 2
  • 1 ε= 2 − 2 e10.6487^ √^1 +. 2 −e10.6487^ √. (^2) + 1 −. 9963 e10.6487^ √. (^2) + 1 −√. 2
  • 1 e10.6487^ √. (^2) + 1
  • 1 +.9963−√. 2
  • 1 ε=0. ε= Qreal Qmax →Qmax= Qreal ε

31.6164 Kw

=53.8793 Kw

Qmax=Cmin ( T h , ent −T c , ent ) →T h , ent =

Qmax Cmin +T (^) c , ent = 53879.3 w

w ° K