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Turbina

Turbina es el nombre genérico que se da a la mayoría de las turbomáquinas motoras. Estas son máquinas de fluido, a través de las cuales pasa un fluido en forma continua y este le entrega su energía cinética a través de un rodete con paletas o álabes.

Turbina de vapor de Siemens AG.

La turbina es un motor rotatorio que convierte en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, un compresor, un generador eléctrico o una hélice.

Las turbinas constan de 1 o 2 ruedas con paletas, denominadas rotor y estátor, siendo la primera la que, impulsada por el fluido, arrastra el eje en el que se obtiene el movimiento de rotación.

Hasta el momento, la turbina es uno de los motores más eficientes que existen (alrededor del 50 %) con respecto a los motores de combustión interna y hasta algunos eléctricos. Ya en los años 20, unos inventores, entre ellos uno de apellido Thyssen, patentaron una turbina de combustión interna a la que atribuyeron un rendimiento termodinámico del 31 %.

El término turbina suele aplicarse también, por ser el componente principal, al conjunto de varias turbinas conectadas a un generador para la obtención de energía eléctrica.

Clasificación

Las turbinas pueden clasificarse en dos subgrupos principales: hidráulicas y térmicas.

Turbinas hidráulicas

Son aquellas cuyo fluido de trabajo no sufre un cambio de densidad considerable a través de su paso por el rodete o por el estátor; estas son generalmente las turbinas de agua, que son las más comunes, pero igual se pueden catalogar como turbinas hidráulicas a los molinos de viento o aerogeneradores.

Dentro de este género suele hablarse de:

Turbinas de acción
Son aquellas en que el fluido no sufre ningún cambio de presión a través de su paso por el rodete. La presión que el fluido tiene a la entrada en la turbina se reduce hasta la presión atmosférica en la corona directriz, manteniéndose constante en todo el rodete. Su principal característica es que carecen de tubería de aspiración. La principal turbina de acción es la Turbina Pelton, cuyo flujo es tangencial. Se caracterizan por tener un número específico de revoluciones bajo (ns<=30). El distribuidor en estas turbinas se denomina inyector.
Turbinas de reacción
Son aquellas en el que el fluido sufre un cambio de presión considerable en su paso por el rodete. El fluido entra en el rodete con una presión superior a la atmosférica y a la salida de este presenta una depresión. Se caracterizan por presentar una tubería de aspiración, la cual une la salida del rodete con la zona de descarga de fluido. Estas turbinas se pueden dividir atendiendo a la configuración de los álabes. Así, existen las turbinas de álabes fijos (Francis->Radial axial, no diagonal; Hélice->Flujo axial) y turbinas con álabes orientables (Deriaz->Flujo diagonal; Kaplan->Flujo axial). El empleo de álabes orientables permite obtener rendimientos hidráulicos mayores.

El rango de aplicación (una aproximación) de las turbinas, de menor a mayor salto es: kaplan-francis-pelton

El número específico de revoluciones es un número común para todas las turbinas/bombas geométricamente semejantes (de menor a mayor es: pelton-francis-kaplan). Cuanto mayor es el número específico de revoluciones, tanto mayor es el riesgo de cavitación de la turbina, es decir, una Turbina Kaplan tiene más probabilidad de que se dé en ella el fenómeno de la cavitación que en una Turbina Francis o una Pelton.

Turbinas térmicas

Son aquellas cuyo fluido de trabajo sufre un cambio de densidad considerable a través de su paso por la máquina.

Estas se suelen clasificar en dos subconjuntos distintos debido a sus diferencias fundamentales de diseño:

Turbinas de vapor
Su fluido de trabajo puede sufrir un cambio de fase durante su paso por el rodete; este es el caso de las turbinas a mercurio, que fueron populares en algún momento, y el de las turbinas a vapor de agua, que son las más comunes.
Turbinas de gas
En este tipo de turbinas no se espera un cambio de fase del fluido durante su paso por el rodete.

También al hablar de turbinas térmicas, suele hablarse de los siguientes subgrupos:

Turbinas a acción
En este tipo de turbinas el salto entálpico ocurre solo en el estátor, dándose la transferencia de energía solo por acción del cambio de velocidad del fluido.
Turbinas a reacción
El salto entálpico se realiza tanto en el rodete como en el estátor, o posiblemente, solo en rotor.

Igual de común es clasificar las turbinas por la presión existente en ellas en relación a otras turbinas dispuestas en el mismo grupo:

Turbinas de alta presión
Son las más pequeñas de entre todas las etapas y son las primeras por donde entra el fluido de trabajo a la turbina.
Turbinas de media presión
Turbinas de baja presión
Son las últimas de entre todas las etapas, son las más largas y ya no pueden ser más modeladas por la descripción euleriana de las turbomáquinas etc.

Turbinas eólicas

Una turbina eólica es un mecanismo que transforma la energía del viento en otra forma de energía útil como mecánica o eléctrica.

La energía cinética del viento es transformada en energía mecánica por medio de la rotación de un eje. Esta energía mecánica puede ser aprovechada para moler, como ocurría en los antiguos molinos de viento, o para bombear agua, como en el caso del molino multipala. La energía mecánica puede ser transformada en eléctrica mediante un generador eléctrico (un alternador o un dinamo). La energía eléctrica generada se puede almacenar en baterías o utilizarse directamente.

Turbina submarina

Una Turbina submarina es un dispositivo mecánico que convierte la energía de las corrientes submarinas en energía eléctrica. Consiste en aprovechar la energía cinética de las corrientes submarinas, fijando al fondo submarino turbinas montadas sobre torres prefabricadas para que puedan rotar en busca de las corrientes submarinas. Ya que la velocidad de estas corrientes varía a lo largo de un año, se han de ubicar en los lugares más propicios en donde la velocidad de las corrientes varían entre 3 km/h y 10 km/h para implantar centrales turbínicas preferentemente en profundidades lo más someras posibles y que no dañen ningún ecosistema submarino. Las turbinas tendrían una malla de protección que impediría la absorción de animales acuáticos.

Enlaces externos

  •   Datos: Q130760
  •   Multimedia: Turbines (turbomachine component)

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Turbina es el nombre generico que se da a la mayoria de las turbomaquinas motoras Estas son maquinas de fluido a traves de las cuales pasa un fluido en forma continua y este le entrega su energia cinetica a traves de un rodete con paletas o alabes Turbina de vapor de Siemens AG La turbina es un motor rotatorio que convierte en energia mecanica la energia cinetica de una corriente de agua vapor de agua o gas El elemento basico de la turbina es la rueda o rotor que cuenta con palas helices cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar Esta energia mecanica se transfiere a traves de un eje para proporcionar el movimiento de una maquina un compresor un generador electrico o una helice Las turbinas constan de 1 o 2 ruedas con paletas denominadas rotor y estator siendo la primera la que impulsada por el fluido arrastra el eje en el que se obtiene el movimiento de rotacion Hasta el momento la turbina es uno de los motores mas eficientes que existen alrededor del 50 con respecto a los motores de combustion interna y hasta algunos electricos Ya en los anos 20 unos inventores entre ellos uno de apellido Thyssen patentaron una turbina de combustion interna a la que atribuyeron un rendimiento termodinamico del 31 El termino turbina suele aplicarse tambien por ser el componente principal al conjunto de varias turbinas conectadas a un generador para la obtencion de energia electrica Indice 1 Clasificacion 1 1 Turbinas hidraulicas 1 2 Turbinas termicas 2 Turbinas eolicas 3 Turbina submarina 4 Enlaces externosClasificacion EditarLas turbinas pueden clasificarse en dos subgrupos principales hidraulicas y termicas Turbinas hidraulicas Editar Articulo principal Turbina hidraulica Son aquellas cuyo fluido de trabajo no sufre un cambio de densidad considerable a traves de su paso por el rodete o por el estator estas son generalmente las turbinas de agua que son las mas comunes pero igual se pueden catalogar como turbinas hidraulicas a los molinos de viento o aerogeneradores Dentro de este genero suele hablarse de Turbinas de accion Son aquellas en que el fluido no sufre ningun cambio de presion a traves de su paso por el rodete La presion que el fluido tiene a la entrada en la turbina se reduce hasta la presion atmosferica en la corona directriz manteniendose constante en todo el rodete Su principal caracteristica es que carecen de tuberia de aspiracion La principal turbina de accion es la Turbina Pelton cuyo flujo es tangencial Se caracterizan por tener un numero especifico de revoluciones bajo ns lt 30 El distribuidor en estas turbinas se denomina inyector Turbinas de reaccion Son aquellas en el que el fluido sufre un cambio de presion considerable en su paso por el rodete El fluido entra en el rodete con una presion superior a la atmosferica y a la salida de este presenta una depresion Se caracterizan por presentar una tuberia de aspiracion la cual une la salida del rodete con la zona de descarga de fluido Estas turbinas se pueden dividir atendiendo a la configuracion de los alabes Asi existen las turbinas de alabes fijos Francis gt Radial axial no diagonal Helice gt Flujo axial y turbinas con alabes orientables Deriaz gt Flujo diagonal Kaplan gt Flujo axial El empleo de alabes orientables permite obtener rendimientos hidraulicos mayores El rango de aplicacion una aproximacion de las turbinas de menor a mayor salto es kaplan francis peltonEl numero especifico de revoluciones es un numero comun para todas las turbinas bombas geometricamente semejantes de menor a mayor es pelton francis kaplan Cuanto mayor es el numero especifico de revoluciones tanto mayor es el riesgo de cavitacion de la turbina es decir una Turbina Kaplan tiene mas probabilidad de que se de en ella el fenomeno de la cavitacion que en una Turbina Francis o una Pelton Turbinas termicas Editar Articulos principales Turbina de vapory Turbina de gas Son aquellas cuyo fluido de trabajo sufre un cambio de densidad considerable a traves de su paso por la maquina Estas se suelen clasificar en dos subconjuntos distintos debido a sus diferencias fundamentales de diseno Turbinas de vapor Su fluido de trabajo puede sufrir un cambio de fase durante su paso por el rodete este es el caso de las turbinas a mercurio que fueron populares en algun momento y el de las turbinas a vapor de agua que son las mas comunes Turbinas de gas En este tipo de turbinas no se espera un cambio de fase del fluido durante su paso por el rodete Tambien al hablar de turbinas termicas suele hablarse de los siguientes subgrupos Turbinas a accion En este tipo de turbinas el salto entalpico ocurre solo en el estator dandose la transferencia de energia solo por accion del cambio de velocidad del fluido Turbinas a reaccion El salto entalpico se realiza tanto en el rodete como en el estator o posiblemente solo en rotor Igual de comun es clasificar las turbinas por la presion existente en ellas en relacion a otras turbinas dispuestas en el mismo grupo Turbinas de alta presion Son las mas pequenas de entre todas las etapas y son las primeras por donde entra el fluido de trabajo a la turbina Turbinas de media presion Turbinas de baja presion Son las ultimas de entre todas las etapas son las mas largas y ya no pueden ser mas modeladas por la descripcion euleriana de las turbomaquinas etc Turbinas eolicas EditarArticulo principal Turbina eolica Una turbina eolica es un mecanismo que transforma la energia del viento en otra forma de energia util como mecanica o electrica La energia cinetica del viento es transformada en energia mecanica por medio de la rotacion de un eje Esta energia mecanica puede ser aprovechada para moler como ocurria en los antiguos molinos de viento o para bombear agua como en el caso del molino multipala La energia mecanica puede ser transformada en electrica mediante un generador electrico un alternador o un dinamo La energia electrica generada se puede almacenar en baterias o utilizarse directamente Vease tambien AerogeneradorTurbina submarina EditarUna Turbina submarina es un dispositivo mecanico que convierte la energia de las corrientes submarinas en energia electrica Consiste en aprovechar la energia cinetica de las corrientes submarinas fijando al fondo submarino turbinas montadas sobre torres prefabricadas para que puedan rotar en busca de las corrientes submarinas Ya que la velocidad de estas corrientes varia a lo largo de un ano se han de ubicar en los lugares mas propicios en donde la velocidad de las corrientes varian entre 3 km h y 10 km h para implantar centrales turbinicas preferentemente en profundidades lo mas someras posibles y que no danen ningun ecosistema submarino Las turbinas tendrian una malla de proteccion que impediria la absorcion de animales acuaticos Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Turbina Datos Q130760 Multimedia Turbines turbomachine component 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