

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Cálculos para una turbina hidráulica
Tipo: Tesis
1 / 3
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
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=
ln
∆ 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
− 4 m 3 s
kg s m ˙c= ρc v˙c=994. kg m
− 4 m 3 s
kg s Se determinan las tasas de transferencia de calor:
kg s
kg ° K ∗(^ 57.9− 28 )^ ° K =21.7572 Kw
kg s
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 =
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
kg ° K
s ° K Cmax=Ch=0. kg s
kg ° K
s ° K C= Cmin Cmax
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
31.6164 Kw
=53.8793 Kw
Qmax Cmin +T (^) c , ent = 53879.3 w
w ° K