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Turbomáquina

Una turbomáquina es una máquina cuyo elemento principal es un rodete (rotor giratorio) a través del cual pasa un fluido de forma continua, cambiando este su cantidad de movimiento por acción de la máquina. Se da así una transferencia de energía entre la máquina y el fluido a través del momento del rotor sea en sentido máquina-fluido (como en el caso de una bomba hidráulica) o fluido-máquina (como en el caso de una turbina).

Ventilador de escritorio Westinghouse antiguo; fácilmente se puede identificar que es una turbomáquina. Obsérvese que intercambia energía con el aire que impulsa y que su parte principal es una rueda con palas.

Las turbomáquinas se diferencian de otras máquinas térmicas en el hecho de que funcionan de manera continua y no discreta como es el caso de los compresores de émbolo, las bombas de vapor a pistón o los populares motores alternativos de pistón (todas ellas máquinas de desplazamiento volumétrico o positivo). Además, a diferencia de motores rotativos como el motor Wankel, dicho intercambio de energía se produce por un intercambio de momento debido al giro del rotor. De forma aproximada, se suele referir a las turbomáquinas como aquellas que cumplen la ecuación de Euler, si bien esta solo es exacta para el caso unidimensional:

Este tipo de máquinas son muy usadas en la actualidad para generación de energía eléctrica donde se usa en casi todas las tecnologías empleadas (turbina de gas, turbina de vapor, turbina eólica, turbina hidráulica), como mecanismo de propulsión para vehículos (turborreactores, turbohélices y turbofanes en aviones, turbinas de gas para algunos ferrocarriles y barcos) y para accionar un fluido (bombas hidráulicas en sistemas de abastecimiento de agua, turbocompresores en motores para vehículos e instalaciones industriales, ventiladores de múltiples usos).

Esquema de un "turbofán", un motor que combina diversos tipos de turbomáquinas térmicas.

Conceptos básicos

Triángulo de velocidades

En el lenguaje de las turbomáquinas se habla de triángulo de velocidades para referirse al triángulo formado por tres vectores los cuales son:

 
Triángulo de velocidades.
Símbolo Nombre
  Velocidad absoluta del fluido
  Velocidad relativa del fluido respecto al rotor
  Velocidad lineal del rotor

Estos tres vectores forman un triángulo ya que la suma   en un mismo punto es igual a   en ese punto por leyes del movimiento relativo de la mecánica clásica (transformación de Galileo o composición de velocidades).

El ángulo entre los vectores   y   es denotado   y el ángulo entre los vectores   y   es denotado  . Esta nomenclatura será utilizada a través de todo este artículo y es norma DIN 1331.

Clasificación

Las turbomáquinas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios como funcionamiento, composición o sentido de flujo de la energía.

De acuerdo con el sentido del flujo de energía

  • Motoras: La energía es entregada por el fluido a la máquina, y esta entrega trabajo mecánico. La mayoría de las turbomáquinas generadoras son llamadas "turbinas", pero dentro de este género también entran los molinos de viento. Posteriormente la energía mecánica puede ser transformada en otro tipo de energía, como la energía eléctrica en el caso de las turbinas eléctricas.
  • Generadoras: La energía es entregada por la máquina al fluido, y el trabajo se obtiene de este. En este género entran las bombas, sopladores, turbocompresores, ventiladores, y otros.

De acuerdo con la forma que presenta el fluido proyectado a través del rotor

 
Turbina Pelton, esta es una turbomáquina transversal de admisión parcial.
  • Radial: Si la trayectoria que sigue el fluido es principalmente perpendicular al eje de rotación (centrífugas o centrípetas según la dirección de movimiento).
  • Axial: Cuando la trayectoria del fluido es fundamentalmente paralelo al eje de rotación.
  • Diagonal: Flujo diagonal al eje de rotación.

De acuerdo con el tipo de fluido que manejan

  • Térmicas: Cuando el cambio en la densidad del fluido es significativo dentro de la máquina, como en compresores.
  • Hidráulicas: Cuando el cambio en la densidad del fluido no es significativo dentro de la máquina, como en bombas o ventiladores.

De acuerdo con el cambio de presión en el rotor

  • Acción: no existe un cambio de presión en el paso del fluido por el rotor.
  • Reacción: existe un cambio de presión en el paso del fluido por el rotor.

De acuerdo con el tipo de admisión

  • Total: todo el rotor es tocado por el fluido de trabajo.
  • Parcial: no todo el rotor es tocado por el fluido de trabajo.

Partes de una turbomáquina

 
Una turbina Kaplan es una turbomáquina motora hidráulica de flujo axial. Véase en rojo las partes rotativas entre las que se encuentra, en este caso, un generador eléctrico.

Una turbomáquina consta de diversas partes y accesorios dependiendo de su tipo, aplicación y diseño. Por ejemplo un ventilador puede ser una turbomáquina que sólo conste de un árbol, motor, rotor y soporte, mientras que un compresor centrífugo o una bomba semi-axial puede tener muchas partes que incluso no comparta con las demás turbomáquinas existentes. Sin embargo, la mayoría de las turbomáquinas comparten el hecho de tener partes estáticas y rotativas; y dentro de estos conjuntos puede haber diversos elementos los cuales muchas turbomáquinas comparten y una enumeración competente puede ser la siguiente:

Partes rotativas

Rodete

El Rodete es el corazón de toda turbomáquina y el lugar donde aviene el intercambio energético con el fluido. Se suelen emplear los índices 1 y 2 para establecer la entrada y salida del rodete. Está constituido por un disco que funciona como soporte a palas, también llamadas álabes, o cucharas en el caso de las turbinas Pelton. La geometría con la cual se realizan los álabes es fundamental para permitir el intercambio energético con el fluido; sobre éstas reposa parte importante del rendimiento global de toda la turbomáquina y el tipo de cambio energético generado (si la energía será transferida por cambio de presión o velocidad). Los tipos de rotores pueden ser axiales, radiales, mixtos o tangenciales, para su fácil identificación y distinción se hace uso de representaciones por proyección específicas.


Eje o árbol

Tiene la doble función de trasmitir potencia (desde o hacia el rotor) y ser el soporte sobre el que yace el rotor. En el caso de las turbomáquinas motoras este siempre se encuentra conectado a alguna clase de motor, como puede ser un motor eléctrico, o incluso una turbina como es común en los turborreactores, muchas veces entre el árbol y el motor que mueve a la turbomáquina se encuentra algún sistema de transmisión mecánica, como puede ser un embrague o una caja reductora. En el caso de las turbomáquinas generadoras, es frecuente encontrar un generador eléctrico al otro extremo del árbol, o incluso hay árboles largos que soportan al rotor en el medio y en un extremo se encuentra una turbomáquina generadora y al otro un generador.

Partes estáticas

Al conjunto de todas las partes estáticas de la turbomáquina (y en otras máquinas también) se le suele denominar estator.

Entradas y Salidas

Estas partes son comunes en todas las turbomáquinas, pero pueden variar de forma y geometría entre todas. Existen turbomáquinas generadoras de doble admisión, es decir, que tienen dos entradas diferenciadas y una salida única de fluido. Estas partes pueden constar de una brida en el caso de la mayoría de las bombas y compresores, pero en las turbinas hidráulicas grandes, sólo son grandes tuberías y la salida muchas veces tiene forma de difusor. En los molinos de viento, por ejemplo, la entrada y la salida sólo pueden ser superficies imaginarias antes y después del rotor. El distribuidor, es el órgano cuya misión es conducir el fluido desde la sección de entrada hacia el rodete. Se suelen utilizar los índices 0 y 1 para designar las magnitudes a la entrada del distribuidor y a la salida (entrada en el rodete). Por otro lado, el difusor es un elemento que se encuentra a la salida del rodete y que disminuye la velocidad del fluido, además de acondicionar hidraúlicamente el fluido para su conducción.

Álabes directores

También llamados palas directoras, son álabes fijos al estátor, por los cuales pasa el fluido de trabajo antes o después de pasar al rotor a realizar el intercambio energético. Muchas turbomáquinas carecen de ellos, pero en aquellas donde si figuran éstos son de vital importancia. En las turbomáquinas motoras se encargan de dirigir el fluido en un cierto ángulo, así como acelerarlo para optimizar el funcionamiento de la máquina. En las turbomáquinas generadoras se encuentran a la salida del rotor. Los álabes directores también pueden llegar a funcionar como reguladores de flujo, abriéndose o cerrándose a manera de válvula para regular el caudal que entra a la máquina.

Cojinetes, rodamientos o rolineras

Son elementos de máquina que permiten el movimiento del eje mientras lo mantienen solidario a la máquina, pueden variar de tipos y tamaños entre todas las turbomáquinas.

Sellos

Son dispositivos que impiden la salida del fluido de la turbomáquina. Cumplen una función crítica principalmente en los acoplamientos móviles como en los rodamientos. Pueden variar de tipos y ubicación dentro una turbomáquina a otra.

Intercambio de energía entre el fluido y la turbomáquina

Cuando el fluido de trabajo pasa a través de la turbomáquina la naturaleza del intercambio de energía es muy compleja debido a la cantidad de procesos termodinámicos irreversibles que ocurren, además de la naturaleza complicada y muchas veces caótica del movimiento del fluido en el seno del rotor. Para obtener una primera consideración de este intercambio energético se deben hacer consideraciones teóricas sobre la naturaleza del fluido y su comportamiento a través del rotor, esto con la finalidad de simplificar el modelado matemático del fluido en su paso por el rotor.

  • El fluido que pasa por el rotor es un fluido potencial.
  • Todas las líneas de corriente tienen la misma forma que cada uno de los álabes o paletas del rotor, esto sería equivalente a decir que el rotor tiene un "infinito" número de álabes.
  • Las características del régimen de flujo no varían en el tiempo, es decir, el flujo se encuentra completamente desarrollado, o en otras palabras, nos encontramos en régimen permanente.

Una vez declaradas estas simplificaciones podemos aludir a las leyes de conservación de la mecánica y a la ecuación de transporte de Reynolds de manera sencilla; pero dependiendo de la trayectoria del flujo de fluido a través del rotor las formulaciones serán distintas.

Turbomáquinas Generadoras

Turbomáquinas radiales

 
Cinemática de una turbomáquina radial generadora.
  • Conservación de la cantidad de movimiento lineal:

Las fuerzas que actúan sobre el volumen de control son debidas a las presiones en la entrada y en la salida del rotor, si éstas se consideran iguales en toda la salida e iguales en toda la entrada, entonces las fuerzas lineales quedan anuladas por cuestión de simetría.

  • Conservación de la cantidad de movimiento angular:

En este caso se define la propiedad extensiva momento angular como  , y su análoga propiedad intensiva será  , donde   es el campo vectorial de velocidades y   un radio vector desde la referencia hasta cada diferencial de masa  .

La ecuación de transporte de reynolds relaciona el cambio de momento angular en el tiempo, que por leyes de la mecánica es igual a la suma de momentos aplicados, con su análoga propiedad intensiva que definimos arriba de la siguiente manera:

 

Como se supone que la situación es de flujo estable, ningún término depende del tiempo, por lo cual el primer sumando del lado derecho de la ecuación se hace cero. El siguiente sumando es una integral que se evalúa en toda la superficie de control y se supondrá que el rotor es de una turbomáquina generadora:

 

el vector   puede escribirse en coordenadas cilíndricas como   lo que permite llegar a la siguiente expresión:

 

Por las suposiciones anteriores se puede considerar a la velocidad   independiente de   y de   ya que todas las líneas de corriente son iguales; esto permite evaluar estas integrales así:

 

Donde   es el grueso del rotor. Como el régimen es estable se cumple que la misma masa que entra sale, es decir  . Esta integral representa el producto de la densidad del fluido por el área en la que evaluamos la integral por la componente de la velocidad normal a esta área, por lo tanto si   es el flujo másico que circula a través del rotor se puede escribir:

 

Donde   es la totalidad de los momentos aplicados sobre el volumen de control, y se resumen en el torque aplicado por el rotor para mantener el flujo de fluido. Para obtener datos energéticos en vez de mecánicos recurrimos a la definición de potencia  , donde   es la velocidad angular y podemos reescribir la anterior relación mecánica como una relación energética:

 

Esta ecuación es conocida como la ecuación general de las turbomáquinas y fue hallada por Euler en 1754.

Turbomáquinas axiales (T.M.A.)

En la formulación euleriana de las turbomáquinas axiales se supone, además de las simplificaciones teóricas declaradas más arriba, que la altura de las palas es muy pequeña en relación al diámetro del rotor. Esta suposición implica necesariamente que la diferencia de la velocidad periférica a lo largo de las palas es muy pequeña, así haremos un análisis del intercambio de cantidad de movimiento de una proyección cilíndrica imponiendo que la velocidad periférica es la misma a lo largo de cada uno de los álabes.

 
Triángulos de velocidades.

En vez de utilizar la ecuación de transporte de Reynolds, que sería completamente válida y concluiría exactamente lo mismo, haremos un análisis de fuerzas más sencillo para dar otra perspectiva al lector. A efectos del intercambio de energía con el rotor, el cambio de cantidad de movimiento en dirección de   es el que determinan la fuerza tangenciales( ) sobre la periferia del rotor (véase figura anexa), es decir:

 

Para determinar la potencia suministrada por la máquina al fluido (recuérdese que estamos hablando de turbomáquinas motoras), multiplicamos a ambos lados por el radio del rotor  y por la velocidad angular del mismo  , de esta forma, en el lado derecho de la igualdad anterior se tendrá la velocidad periférica:

 

Turbomáquinas Motoras/Generadoras

El desarrollo hecho arriba para determinar la transferencia de energía fue hecho, como ya dijimos, para turbomáquinas generadoras, es decir, la energía del fluido aumenta luego de pasar por el rotor de la turbomáquina. Para el caso de turbomáquinas motoras, en las cuales el fluido del trabajo le cede energía a la máquina éstas ecuaciones siguen siendo válidas, pero el signo de la potencia será negativo. Para evitar esto, es costumbre en el estudio y práctica de las turbomáquinas cambiar el signo de la ecuación invirtiendo los términos algebraicos de lado derecho de la igualdad de Euler:

  • Turbomáquinas motoras radiales:

 

  • Turbomáquinas motoras axiales:

 

En todo caso, para turbomáquinas motoras y generadoras, se puede observar que la ecuación para las turbomáquinas radiales es completamente general.

Consecuencias de la ecuación general de las turbomáquinas

De esta ecuación fundamental se desprenden muchas interpretaciones del fenómeno de intercambio energético que se desarrolla en el rotor, el cual hemos evidenciado estar determinado por la cinemática del fluido en el rodete. De ahora en adelante, en este parágrafo nos referiremos a turbomáquinas generadoras y dejamos al lector la extrapolación de los conceptos a las turbomáquinas motoras.

En primer lugar, el concepto de triángulo de velocidades enunciado más arriba, permite reescribir la ecuación de Euler:

 

Donde   se conoce como labor o trabajo por unidad de masa que pasa al fluido, también conocido como trabajo específico. Luego, si aplicamos el teorema del coseno al triángulo de velocidades obtendremos la siguiente expresión.

 

 

Si sustituimos en la ecuación general obtendremos una expresión del trabajo específico únicamente en función de los cambios de velocidades al cuadrado, es decir formas de energía cinética:

 

 
Turborreactor Rolls Royce, donde puede observarse la admisión de aire a la izquierda y el fluido que sale por los extremos del rotor hacia la cámara de combustión.

De los tres términos de esta ecuación, el primero es conocido como componente dinámico, y es el cambio de energía cinética específica sufrido por el fluido en el rotor. Los otros dos términos restantes reciben el nombre de componente estático, y para encontrar su significado se necesita recurrir a un balance entre la energía del fluido y el trabajo entregado por el rotor:

 

En el cambio de energía del fluido no aparece la energía potencial gravitatoria: efectivamente, los cambios de cota en el rodete son ínfimos en comparación con los demás cambios energéticos, por lo cual este término se desprecia. Además, esta ecuación es independiente del tipo de fluido que pasa por la turbomáquina, si este fuese incompresible el cambio entálpico sería igual al cambio de presión únicamente.

La expresión anterior revela, que la componente estática de la energía suministrada al fluido por la turbomáquina, es equivalente al cambio entálpico del fluido en su paso por el rotor, y este cambio entálpico es proporcional a un cambio de presión. Es decir, existen dos formas fundamentales en que una turbomáquina puede entregar energía a un fluido, en forma de energía cinética y en forma de presión. Es importantísimo notar que todo cambio de presión implica un cambio de entalpía.

 

Consideraciones posteriores sobre esta fórmula arrojan pistas sobre qué forma debe tener la corriente de fluido en el rotor para maximizar el trabajo euleriano que se entrega al fluido, y una obvia es minimizar todos los términos que tengan un signo menos. De hecho, casi todas las turbomáquinas generadoras radiales son centrífugas y todas las turbomáquinas motoras radiales son centrípetas, así la velocidad periférica de entrada y salida se minimiza correspondientemente.

Grado de reacción

La idea de que la transferencia de energía entre el fluido y el rodete se realiza bajo forma de energía cinética y de energía de flujo (el término  , o también el cambio de presión, lo que implica un cambio de entalpía) lleva a la definición de grado de reacción, que es la fracción de energía total entregada al fluido que es dada en forma de presión:

 

La magnitud física presión (fuerza por unidad de área) no tiene un significado energético directo, en cambio esta está íntimamente ligada a la entalpía, la cual si tiene un grandísimo significado energético. Por esta razón en el lenguaje de las turbomáquinas es frecuente hablar de cambios de presión para referirse a cambios de entalpía o viceversa. Más aún, si la energía interna de un fluido varía poco en su paso por el rotor, el cambio de entalpía será proporcional al cambio de presión, y así es posible escribir otra definición de grado de reacción:

 

y por las expresiones arriba mencionadas:

 

Limitaciones de la Teoría Euleriana

La descripción dada arriba del intercambio energético dado en el paso del fluido de trabajo por el seno del rodete de la turbomáquina se conoce como teoría euleriana. Esta teoría resulta satisfactoria en muchos casos, en los cuales son válidas la suposiciones efectuadas para concluir la ecuación fundamental de las turbomáquinas. Por otro lado cuando estas suposiciones no son verificadas no es posible obtener una descripción satisfactoria a partir de la teoría euleriana, y en cada caso se deben tomar las medidas competentes para realizar un diseño correcto.

Álabes largos

Tal como ocurre en las etapas de baja presión dentro de las turbinas de vapor, en muchos casos, las palas de una turbomáquina axial pueden llegar a sar tan largas que exigen un análisis tridimensional completo del intercambio de cantidad de movimiento.

Álabes muy distanciados entre ellos en relación al diámetro del rotor

Si los álabes de una turbomáquina axial están muy distanciados, se pierde el efecto de "canal" que permite la suposición de tener un "número infinito de álabes", entonces las fuerzas intercambiadas entre el fluido y el rotor deben ser estudiadas desde la perspectiva de la teoría alar.

Rendimiento de las Turbomáquinas

En las turbomáquinas el concepto de rendimiento es de suma importancia. El rendimiento o eficiencia, puede verse como la razón existente entre los beneficios que pueden obtenerse idealmente de una máquina y aquellos que son obtenidos en la realidad. En otras palabras el rendimiento total de una turbomáquina se define como la razón entre la potencia restituida y la potencia absorbida:

 

En las turbomáquinas motoras la potencia absorbida es toda aquella entregada por el fluido de trabajo en su paso por la máquina, y la potencia restituida es aquella que se encuentra en el eje del rotor. Al contrario ocurre en las turbomáquinas generadoras, ya que la potencia absorbida se encuentra en el eje del rotor, y la energía restituida es aquella que es entregada efectivamente al fluido de trabajo.

El discurso sobre el rendimiento utiliza ampliamente los conceptos de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos indica que la potencia restituida jamás podrá ser mayor a la potencia absorbida, ya que esto implicaría la creación espontánea de energía. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la potencia absorbida siempre será mayor que la potencia restituida, ya que la energía se suministra al fluido en un número finito de etapas (es un proceso irreversible). De esta forma podemos afirmar que

 

De esta manera, por ejemplo, para que un compresor axial entregue una cantidad   (energía restituida por la máquina) de energía a un fluido, este deberá absorber una cantidad de energía   definitivamente mayor a la entregada efectivamente al fluido de trabajo. La diferencia entre la energía absorbida y la energía restituida se conoce con el nombre de pérdidas:

 

Podemos escribir la misma relación para la potencia derivando respecto al tiempo:

 

La potencia perdida es aquella que resulta invertida en otros fenómenos distintos a aquellos deseados para los fines de la turbomáquina, que es entregar energía útil al fluido. Así la potencia perdida resulta en el calentamiento del fluido, vencer las fuerzas viscosas dentro del fluido, etc.. Para simplificar el estudio de la eficiencia o rendimiento se clasifican diversos tipos de rendimiento, cada uno asociado a un fenómeno distinto de pérdida de energía.

Estudio adimensional de las turbomáquinas

Más arriba hemos dado luces acerca de la complejidad de la dinámica del fluido de trabajo en su paso por la turbomáquina, de hecho las ecuaciones que predicen el movimiento del fluido son de tal complejidad que aún no se conoce una solución general, sino soluciones particulares que requieran grandes simplificaciones, que sin embargo aportan mucha información sobre el verdadero comportamiento del fluido. A su vez, la construcción comercial de turbomáquinas ya había empezado antes de que éstas ecuaciones se conocieran, o fueran difundidas en la comunidad científica e ingenierística, por lo cual los constructores de turbomáquinas se vieron obligados en buscar un método práctico de modelar estas máquinas. Un método obvio es la construcción de modelos, y la correlación entre modelos está determinada por la teoría de la similitud y el análisis dimensional.

La naturaleza experimental de la construcción de máquinas lleva a la construcción de modelos, luego la correlación entre los modelos y su equivalente real está determinado por los modelos teóricos ya mencionados, especialmente a través del Teorema de Pi-Buckingham.

Más aún, Baljie encontró que si dos máquinas símiles tienen el mismo rendimiento, entonces cada tipo de turbomáquina tiene un lugar "adimensional" de máximo rendimiento.[1]

Bibliografía

  • MATAIX, Claudio. Turbomáquinas Hidráulicas. Editorial ICAI.
  • DIXON, S. L.. Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery. Editorial Butterworth Heinemann.
  • SCIUBBA, Enrico. Lezioni di Turbomacchine. Editorial Editrice Universitaria di Roma.

Referencias

  1. . Archivado desde el original el 8 de abril de 2009. 

Véase también

  •   Datos: Q63973
  •   Multimedia: Turbomachinery

turbomáquina, turbomáquina, máquina, cuyo, elemento, principal, rodete, rotor, giratorio, través, cual, pasa, fluido, forma, continua, cambiando, este, cantidad, movimiento, acción, máquina, así, transferencia, energía, entre, máquina, fluido, través, momento,. Una turbomaquina es una maquina cuyo elemento principal es un rodete rotor giratorio a traves del cual pasa un fluido de forma continua cambiando este su cantidad de movimiento por accion de la maquina Se da asi una transferencia de energia entre la maquina y el fluido a traves del momento del rotor sea en sentido maquina fluido como en el caso de una bomba hidraulica o fluido maquina como en el caso de una turbina Ventilador de escritorio Westinghouse antiguo facilmente se puede identificar que es una turbomaquina Observese que intercambia energia con el aire que impulsa y que su parte principal es una rueda con palas Las turbomaquinas se diferencian de otras maquinas termicas en el hecho de que funcionan de manera continua y no discreta como es el caso de los compresores de embolo las bombas de vapor a piston o los populares motores alternativos de piston todas ellas maquinas de desplazamiento volumetrico o positivo Ademas a diferencia de motores rotativos como el motor Wankel dicho intercambio de energia se produce por un intercambio de momento debido al giro del rotor De forma aproximada se suele referir a las turbomaquinas como aquellas que cumplen la ecuacion de Euler si bien esta solo es exacta para el caso unidimensional W m c 1 u u 1 c 2 u u 2 displaystyle dot W dot m c 1u u 1 c 2u u 2 Este tipo de maquinas son muy usadas en la actualidad para generacion de energia electrica donde se usa en casi todas las tecnologias empleadas turbina de gas turbina de vapor turbina eolica turbina hidraulica como mecanismo de propulsion para vehiculos turborreactores turbohelices y turbofanes en aviones turbinas de gas para algunos ferrocarriles y barcos y para accionar un fluido bombas hidraulicas en sistemas de abastecimiento de agua turbocompresores en motores para vehiculos e instalaciones industriales ventiladores de multiples usos Esquema de un turbofan un motor que combina diversos tipos de turbomaquinas termicas Indice 1 Conceptos basicos 1 1 Triangulo de velocidades 2 Clasificacion 2 1 De acuerdo con el sentido del flujo de energia 2 2 De acuerdo con la forma que presenta el fluido proyectado a traves del rotor 2 3 De acuerdo con el tipo de fluido que manejan 2 4 De acuerdo con el cambio de presion en el rotor 2 5 De acuerdo con el tipo de admision 3 Partes de una turbomaquina 3 1 Partes rotativas 3 1 1 Rodete 3 1 2 Eje o arbol 3 2 Partes estaticas 3 2 1 Entradas y Salidas 3 2 2 Alabes directores 3 2 3 Cojinetes rodamientos o rolineras 3 2 4 Sellos 4 Intercambio de energia entre el fluido y la turbomaquina 4 1 Turbomaquinas Generadoras 4 1 1 Turbomaquinas radiales 4 1 2 Turbomaquinas axiales T M A 4 2 Turbomaquinas Motoras Generadoras 4 3 Consecuencias de la ecuacion general de las turbomaquinas 4 4 Grado de reaccion 4 5 Limitaciones de la Teoria Euleriana 4 5 1 Alabes largos 4 5 2 Alabes muy distanciados entre ellos en relacion al diametro del rotor 5 Rendimiento de las Turbomaquinas 6 Estudio adimensional de las turbomaquinas 7 Bibliografia 8 Referencias 9 Vease tambienConceptos basicos EditarTriangulo de velocidades Editar En el lenguaje de las turbomaquinas se habla de triangulo de velocidades para referirse al triangulo formado por tres vectores los cuales son Triangulo de velocidades Simbolo Nombrec displaystyle vec c Velocidad absoluta del fluidow displaystyle vec w Velocidad relativa del fluido respecto al rotoru displaystyle vec u Velocidad lineal del rotorEstos tres vectores forman un triangulo ya que la suma w u displaystyle vec w vec u en un mismo punto es igual a c displaystyle vec c en ese punto por leyes del movimiento relativo de la mecanica clasica transformacion de Galileo o composicion de velocidades El angulo entre los vectores c displaystyle vec c y u displaystyle vec u es denotado a displaystyle alpha y el angulo entre los vectores w displaystyle vec w y u displaystyle vec u es denotado b displaystyle beta Esta nomenclatura sera utilizada a traves de todo este articulo y es norma DIN 1331 Clasificacion EditarLas turbomaquinas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios como funcionamiento composicion o sentido de flujo de la energia De acuerdo con el sentido del flujo de energia Editar Motoras La energia es entregada por el fluido a la maquina y esta entrega trabajo mecanico La mayoria de las turbomaquinas generadoras son llamadas turbinas pero dentro de este genero tambien entran los molinos de viento Posteriormente la energia mecanica puede ser transformada en otro tipo de energia como la energia electrica en el caso de las turbinas electricas Generadoras La energia es entregada por la maquina al fluido y el trabajo se obtiene de este En este genero entran las bombas sopladores turbocompresores ventiladores y otros De acuerdo con la forma que presenta el fluido proyectado a traves del rotor Editar Turbina Pelton esta es una turbomaquina transversal de admision parcial Radial Si la trayectoria que sigue el fluido es principalmente perpendicular al eje de rotacion centrifugas o centripetas segun la direccion de movimiento Axial Cuando la trayectoria del fluido es fundamentalmente paralelo al eje de rotacion Diagonal Flujo diagonal al eje de rotacion De acuerdo con el tipo de fluido que manejan Editar Termicas Cuando el cambio en la densidad del fluido es significativo dentro de la maquina como en compresores Hidraulicas Cuando el cambio en la densidad del fluido no es significativo dentro de la maquina como en bombas o ventiladores De acuerdo con el cambio de presion en el rotor Editar Accion no existe un cambio de presion en el paso del fluido por el rotor Reaccion existe un cambio de presion en el paso del fluido por el rotor De acuerdo con el tipo de admision Editar Total todo el rotor es tocado por el fluido de trabajo Parcial no todo el rotor es tocado por el fluido de trabajo Partes de una turbomaquina Editar Una turbina Kaplan es una turbomaquina motora hidraulica de flujo axial Vease en rojo las partes rotativas entre las que se encuentra en este caso un generador electrico Una turbomaquina consta de diversas partes y accesorios dependiendo de su tipo aplicacion y diseno Por ejemplo un ventilador puede ser una turbomaquina que solo conste de un arbol motor rotor y soporte mientras que un compresor centrifugo o una bomba semi axial puede tener muchas partes que incluso no comparta con las demas turbomaquinas existentes Sin embargo la mayoria de las turbomaquinas comparten el hecho de tener partes estaticas y rotativas y dentro de estos conjuntos puede haber diversos elementos los cuales muchas turbomaquinas comparten y una enumeracion competente puede ser la siguiente Partes rotativas Editar Rodete Editar El Rodete es el corazon de toda turbomaquina y el lugar donde aviene el intercambio energetico con el fluido Se suelen emplear los indices 1 y 2 para establecer la entrada y salida del rodete Esta constituido por un disco que funciona como soporte a palas tambien llamadas alabes o cucharas en el caso de las turbinas Pelton La geometria con la cual se realizan los alabes es fundamental para permitir el intercambio energetico con el fluido sobre estas reposa parte importante del rendimiento global de toda la turbomaquina y el tipo de cambio energetico generado si la energia sera transferida por cambio de presion o velocidad Los tipos de rotores pueden ser axiales radiales mixtos o tangenciales para su facil identificacion y distincion se hace uso de representaciones por proyeccion especificas Rotor radial Rotor axial Eje o arbol Editar Articulo principal Arbol de transmision Tiene la doble funcion de trasmitir potencia desde o hacia el rotor y ser el soporte sobre el que yace el rotor En el caso de las turbomaquinas motoras este siempre se encuentra conectado a alguna clase de motor como puede ser un motor electrico o incluso una turbina como es comun en los turborreactores muchas veces entre el arbol y el motor que mueve a la turbomaquina se encuentra algun sistema de transmision mecanica como puede ser un embrague o una caja reductora En el caso de las turbomaquinas generadoras es frecuente encontrar un generador electrico al otro extremo del arbol o incluso hay arboles largos que soportan al rotor en el medio y en un extremo se encuentra una turbomaquina generadora y al otro un generador Partes estaticas Editar Al conjunto de todas las partes estaticas de la turbomaquina y en otras maquinas tambien se le suele denominar estator Entradas y Salidas Editar Estas partes son comunes en todas las turbomaquinas pero pueden variar de forma y geometria entre todas Existen turbomaquinas generadoras de doble admision es decir que tienen dos entradas diferenciadas y una salida unica de fluido Estas partes pueden constar de una brida en el caso de la mayoria de las bombas y compresores pero en las turbinas hidraulicas grandes solo son grandes tuberias y la salida muchas veces tiene forma de difusor En los molinos de viento por ejemplo la entrada y la salida solo pueden ser superficies imaginarias antes y despues del rotor El distribuidor es el organo cuya mision es conducir el fluido desde la seccion de entrada hacia el rodete Se suelen utilizar los indices 0 y 1 para designar las magnitudes a la entrada del distribuidor y a la salida entrada en el rodete Por otro lado el difusor es un elemento que se encuentra a la salida del rodete y que disminuye la velocidad del fluido ademas de acondicionar hidraulicamente el fluido para su conduccion Alabes directores Editar Tambien llamados palas directoras son alabes fijos al estator por los cuales pasa el fluido de trabajo antes o despues de pasar al rotor a realizar el intercambio energetico Muchas turbomaquinas carecen de ellos pero en aquellas donde si figuran estos son de vital importancia En las turbomaquinas motoras se encargan de dirigir el fluido en un cierto angulo asi como acelerarlo para optimizar el funcionamiento de la maquina En las turbomaquinas generadoras se encuentran a la salida del rotor Los alabes directores tambien pueden llegar a funcionar como reguladores de flujo abriendose o cerrandose a manera de valvula para regular el caudal que entra a la maquina Cojinetes rodamientos o rolineras Editar Son elementos de maquina que permiten el movimiento del eje mientras lo mantienen solidario a la maquina pueden variar de tipos y tamanos entre todas las turbomaquinas Sellos Editar Articulo principal Sello ingenieria Son dispositivos que impiden la salida del fluido de la turbomaquina Cumplen una funcion critica principalmente en los acoplamientos moviles como en los rodamientos Pueden variar de tipos y ubicacion dentro una turbomaquina a otra Intercambio de energia entre el fluido y la turbomaquina EditarCuando el fluido de trabajo pasa a traves de la turbomaquina la naturaleza del intercambio de energia es muy compleja debido a la cantidad de procesos termodinamicos irreversibles que ocurren ademas de la naturaleza complicada y muchas veces caotica del movimiento del fluido en el seno del rotor Para obtener una primera consideracion de este intercambio energetico se deben hacer consideraciones teoricas sobre la naturaleza del fluido y su comportamiento a traves del rotor esto con la finalidad de simplificar el modelado matematico del fluido en su paso por el rotor El fluido que pasa por el rotor es un fluido potencial Todas las lineas de corriente tienen la misma forma que cada uno de los alabes o paletas del rotor esto seria equivalente a decir que el rotor tiene un infinito numero de alabes Las caracteristicas del regimen de flujo no varian en el tiempo es decir el flujo se encuentra completamente desarrollado o en otras palabras nos encontramos en regimen permanente Una vez declaradas estas simplificaciones podemos aludir a las leyes de conservacion de la mecanica y a la ecuacion de transporte de Reynolds de manera sencilla pero dependiendo de la trayectoria del flujo de fluido a traves del rotor las formulaciones seran distintas Turbomaquinas Generadoras Editar Turbomaquinas radiales Editar Cinematica de una turbomaquina radial generadora Conservacion de la cantidad de movimiento lineal Las fuerzas que actuan sobre el volumen de control son debidas a las presiones en la entrada y en la salida del rotor si estas se consideran iguales en toda la salida e iguales en toda la entrada entonces las fuerzas lineales quedan anuladas por cuestion de simetria Conservacion de la cantidad de movimiento angular En este caso se define la propiedad extensiva momento angular como H r c d m displaystyle vec H int vec r times vec c dm y su analoga propiedad intensiva sera r c displaystyle vec r times vec c donde c displaystyle vec c es el campo vectorial de velocidades y r displaystyle vec r un radio vector desde la referencia hasta cada diferencial de masa d m displaystyle dm La ecuacion de transporte de reynolds relaciona el cambio de momento angular en el tiempo que por leyes de la mecanica es igual a la suma de momentos aplicados con su analoga propiedad intensiva que definimos arriba de la siguiente manera d H d t S M t r r c d V r r c c d s displaystyle frac d vec H dt Sigma vec M frac partial partial t int rho vec r times vec c dV int rho vec r times vec c vec c d hat s Como se supone que la situacion es de flujo estable ningun termino depende del tiempo por lo cual el primer sumando del lado derecho de la ecuacion se hace cero El siguiente sumando es una integral que se evalua en toda la superficie de control y se supondra que el rotor es de una turbomaquina generadora r r c c d s r 1 r 1 c 1 c 1 d s 1 r 2 r 2 c 2 c 2 d s 2 displaystyle int rho vec r times vec c vec c d hat s int rho 1 vec r 1 times vec c 1 vec c 1 d hat s 1 int rho 2 vec r 2 times vec c 2 vec c 2 d hat s 2 el vector c displaystyle vec c puede escribirse en coordenadas cilindricas como c sin a r c cos a 8 displaystyle c sin alpha hat r c cos alpha hat theta lo que permite llegar a la siguiente expresion S M r 1 r 1 c 1 cos a 1 c 1 sin a 1 r 1 d 8 d z r r 2 r 2 c 2 cos a 2 c 2 sin a 2 r 2 d 8 d z r displaystyle Sigma vec M int rho 1 r 1 c 1 cos alpha 1 c 1 sin alpha 1 r 1 d theta dz hat r int rho 2 r 2 c 2 cos alpha 2 c 2 sin alpha 2 r 2 d theta dz hat r Por las suposiciones anteriores se puede considerar a la velocidad c displaystyle vec c independiente de 8 displaystyle theta y de z displaystyle z ya que todas las lineas de corriente son iguales esto permite evaluar estas integrales asi S M 2 p r 1 b r 1 c 1 sin a 1 r 1 cos a 1 r 2 p r 2 b r 2 c 2 sin a 2 r 2 cos a 2 r displaystyle Sigma vec M 2 pi r 1 b rho 1 c 1 sin alpha 1 r 1 cos alpha 1 hat r 2 pi r 2 b rho 2 c 2 sin alpha 2 r 2 cos alpha 2 hat r Donde b displaystyle b es el grueso del rotor Como el regimen es estable se cumple que la misma masa que entra sale es decir m 1 m 2 r c d A displaystyle dot m 1 dot m 2 int rho vec c d hat A Esta integral representa el producto de la densidad del fluido por el area en la que evaluamos la integral por la componente de la velocidad normal a esta area por lo tanto si m displaystyle dot m es el flujo masico que circula a traves del rotor se puede escribir M m c 2 r 2 cos a 2 c 1 r 1 cos a 1 displaystyle vec M dot m c 2 r 2 cos alpha 2 c 1 r 1 cos alpha 1 Donde M displaystyle vec M es la totalidad de los momentos aplicados sobre el volumen de control y se resumen en el torque aplicado por el rotor para mantener el flujo de fluido Para obtener datos energeticos en vez de mecanicos recurrimos a la definicion de potencia N M w displaystyle N M omega donde w displaystyle omega es la velocidad angular y podemos reescribir la anterior relacion mecanica como una relacion energetica N m u 2 c 2 cos a 2 u 1 c 1 cos a 1 displaystyle N dot m u 2 c 2 cos alpha 2 u 1 c 1 cos alpha 1 Esta ecuacion es conocida como la ecuacion general de las turbomaquinas y fue hallada por Euler en 1754 Turbomaquinas axiales T M A Editar En la formulacion euleriana de las turbomaquinas axiales se supone ademas de las simplificaciones teoricas declaradas mas arriba que la altura de las palas es muy pequena en relacion al diametro del rotor Esta suposicion implica necesariamente que la diferencia de la velocidad periferica a lo largo de las palas es muy pequena asi haremos un analisis del intercambio de cantidad de movimiento de una proyeccion cilindrica imponiendo que la velocidad periferica es la misma a lo largo de cada uno de los alabes Triangulos de velocidades En vez de utilizar la ecuacion de transporte de Reynolds que seria completamente valida y concluiria exactamente lo mismo haremos un analisis de fuerzas mas sencillo para dar otra perspectiva al lector A efectos del intercambio de energia con el rotor el cambio de cantidad de movimiento en direccion de u 1 u 1 u 2 u 2 u displaystyle vec u 1 vec u 1 vec u 2 vec u 2 vec u es el que determinan la fuerza tangenciales F t a n displaystyle F tan sobre la periferia del rotor vease figura anexa es decir F t a n m c 2 c o s a 2 c 1 c o s a 1 displaystyle F tan dot m vert vec c 2 vert cos alpha 2 vert vec c 1 vert cos alpha 1 Para determinar la potencia suministrada por la maquina al fluido recuerdese que estamos hablando de turbomaquinas motoras multiplicamos a ambos lados por el radio del rotorr displaystyle r y por la velocidad angular del mismo w displaystyle omega de esta forma en el lado derecho de la igualdad anterior se tendra la velocidad periferica N m u c 2 c o s a 2 c 1 c o s a 1 displaystyle N dot m u c 2 cos alpha 2 c 1 cos alpha 1 Turbomaquinas Motoras Generadoras Editar El desarrollo hecho arriba para determinar la transferencia de energia fue hecho como ya dijimos para turbomaquinas generadoras es decir la energia del fluido aumenta luego de pasar por el rotor de la turbomaquina Para el caso de turbomaquinas motoras en las cuales el fluido del trabajo le cede energia a la maquina estas ecuaciones siguen siendo validas pero el signo de la potencia sera negativo Para evitar esto es costumbre en el estudio y practica de las turbomaquinas cambiar el signo de la ecuacion invirtiendo los terminos algebraicos de lado derecho de la igualdad de Euler Turbomaquinas motoras radiales N m u 1 c 1 cos a 1 u 2 c 2 cos a 2 displaystyle N dot m u 1 c 1 cos alpha 1 u 2 c 2 cos alpha 2 Turbomaquinas motoras axiales N m u c 1 c o s a 1 c 2 c o s a 2 displaystyle N dot m u c 1 cos alpha 1 c 2 cos alpha 2 En todo caso para turbomaquinas motoras y generadoras se puede observar que la ecuacion para las turbomaquinas radiales es completamente general Consecuencias de la ecuacion general de las turbomaquinas Editar De esta ecuacion fundamental se desprenden muchas interpretaciones del fenomeno de intercambio energetico que se desarrolla en el rotor el cual hemos evidenciado estar determinado por la cinematica del fluido en el rodete De ahora en adelante en este paragrafo nos referiremos a turbomaquinas generadoras y dejamos al lector la extrapolacion de los conceptos a las turbomaquinas motoras En primer lugar el concepto de triangulo de velocidades enunciado mas arriba permite reescribir la ecuacion de Euler L u 2 c 2 cos a 2 u 1 c 1 cos a 1 displaystyle L u 2 c 2 cos alpha 2 u 1 c 1 cos alpha 1 Donde L displaystyle L se conoce como labor o trabajo por unidad de masa que pasa al fluido tambien conocido como trabajo especifico Luego si aplicamos el teorema del coseno al triangulo de velocidades obtendremos la siguiente expresion w 2 c 2 u 2 2 c u c o s a displaystyle w 2 c 2 u 2 2cu cdot cos alpha c u c o s a c 2 2 u 2 2 w 2 2 displaystyle cu cdot cos alpha frac c 2 2 frac u 2 2 frac w 2 2 Si sustituimos en la ecuacion general obtendremos una expresion del trabajo especifico unicamente en funcion de los cambios de velocidades al cuadrado es decir formas de energia cinetica L c 2 2 c 1 2 2 u 2 2 u 1 2 2 w 1 2 w 2 2 2 displaystyle L frac c 2 2 c 1 2 2 frac u 2 2 u 1 2 2 frac w 1 2 w 2 2 2 Turborreactor Rolls Royce donde puede observarse la admision de aire a la izquierda y el fluido que sale por los extremos del rotor hacia la camara de combustion De los tres terminos de esta ecuacion el primero es conocido como componente dinamico y es el cambio de energia cinetica especifica sufrido por el fluido en el rotor Los otros dos terminos restantes reciben el nombre de componente estatico y para encontrar su significado se necesita recurrir a un balance entre la energia del fluido y el trabajo entregado por el rotor h 2 h 1 cambio de entalpia c 2 2 2 c 1 2 2 cambio de energia cinetica c 2 2 c 1 2 2 componente dinamica u 2 2 u 1 2 2 w 1 2 w 2 2 2 componente estatica displaystyle overbrace h 2 h 1 mbox cambio de entalpia underbrace frac c 2 2 2 frac c 1 2 2 mbox cambio de energia cinetica overbrace frac c 2 2 c 1 2 2 mbox componente dinamica underbrace frac u 2 2 u 1 2 2 frac w 1 2 w 2 2 2 mbox componente estatica En el cambio de energia del fluido no aparece la energia potencial gravitatoria efectivamente los cambios de cota en el rodete son infimos en comparacion con los demas cambios energeticos por lo cual este termino se desprecia Ademas esta ecuacion es independiente del tipo de fluido que pasa por la turbomaquina si este fuese incompresible el cambio entalpico seria igual al cambio de presion unicamente La expresion anterior revela que la componente estatica de la energia suministrada al fluido por la turbomaquina es equivalente al cambio entalpico del fluido en su paso por el rotor y este cambio entalpico es proporcional a un cambio de presion Es decir existen dos formas fundamentales en que una turbomaquina puede entregar energia a un fluido en forma de energia cinetica y en forma de presion Es importantisimo notar que todo cambio de presion implica un cambio de entalpia L c 2 2 c 1 2 2 cambio de energia cinetica u 2 2 u 1 2 2 w 1 2 w 2 2 2 cambio de presion displaystyle L overbrace frac c 2 2 c 1 2 2 mbox cambio de energia cinetica underbrace frac u 2 2 u 1 2 2 frac w 1 2 w 2 2 2 mbox cambio de presion Consideraciones posteriores sobre esta formula arrojan pistas sobre que forma debe tener la corriente de fluido en el rotor para maximizar el trabajo euleriano que se entrega al fluido y una obvia es minimizar todos los terminos que tengan un signo menos De hecho casi todas las turbomaquinas generadoras radiales son centrifugas y todas las turbomaquinas motoras radiales son centripetas asi la velocidad periferica de entrada y salida se minimiza correspondientemente Grado de reaccion Editar La idea de que la transferencia de energia entre el fluido y el rodete se realiza bajo forma de energia cinetica y de energia de flujo el termino p v displaystyle pv o tambien el cambio de presion lo que implica un cambio de entalpia lleva a la definicion de grado de reaccion que es la fraccion de energia total entregada al fluido que es dada en forma de presion R energia entregada en forma de presion energia total entregada displaystyle R frac mbox energia entregada en forma de presion mbox energia total entregada La magnitud fisica presion fuerza por unidad de area no tiene un significado energetico directo en cambio esta esta intimamente ligada a la entalpia la cual si tiene un grandisimo significado energetico Por esta razon en el lenguaje de las turbomaquinas es frecuente hablar de cambios de presion para referirse a cambios de entalpia o viceversa Mas aun si la energia interna de un fluido varia poco en su paso por el rotor el cambio de entalpia sera proporcional al cambio de presion y asi es posible escribir otra definicion de grado de reaccion R energia entregada en forma de entalpia energia total entregada displaystyle R frac mbox energia entregada en forma de entalpia mbox energia total entregada y por las expresiones arriba mencionadas R u 2 2 u 1 2 2 w 1 2 w 2 2 2 c 2 2 c 1 2 2 u 2 2 u 1 2 2 w 1 2 w 2 2 2 displaystyle R frac frac u 2 2 u 1 2 2 frac w 1 2 w 2 2 2 frac c 2 2 c 1 2 2 frac u 2 2 u 1 2 2 frac w 1 2 w 2 2 2 Limitaciones de la Teoria Euleriana Editar La descripcion dada arriba del intercambio energetico dado en el paso del fluido de trabajo por el seno del rodete de la turbomaquina se conoce como teoria euleriana Esta teoria resulta satisfactoria en muchos casos en los cuales son validas la suposiciones efectuadas para concluir la ecuacion fundamental de las turbomaquinas Por otro lado cuando estas suposiciones no son verificadas no es posible obtener una descripcion satisfactoria a partir de la teoria euleriana y en cada caso se deben tomar las medidas competentes para realizar un diseno correcto Alabes largos Editar Tal como ocurre en las etapas de baja presion dentro de las turbinas de vapor en muchos casos las palas de una turbomaquina axial pueden llegar a sar tan largas que exigen un analisis tridimensional completo del intercambio de cantidad de movimiento Alabes muy distanciados entre ellos en relacion al diametro del rotor Editar Si los alabes de una turbomaquina axial estan muy distanciados se pierde el efecto de canal que permite la suposicion de tener un numero infinito de alabes entonces las fuerzas intercambiadas entre el fluido y el rotor deben ser estudiadas desde la perspectiva de la teoria alar Rendimiento de las Turbomaquinas EditarEn las turbomaquinas el concepto de rendimiento es de suma importancia El rendimiento o eficiencia puede verse como la razon existente entre los beneficios que pueden obtenerse idealmente de una maquina y aquellos que son obtenidos en la realidad En otras palabras el rendimiento total de una turbomaquina se define como la razon entre la potencia restituida y la potencia absorbida h t o t a l potencia restituida potencia absorbida displaystyle eta total frac mbox potencia restituida mbox potencia absorbida dd En las turbomaquinas motoras la potencia absorbida es toda aquella entregada por el fluido de trabajo en su paso por la maquina y la potencia restituida es aquella que se encuentra en el eje del rotor Al contrario ocurre en las turbomaquinas generadoras ya que la potencia absorbida se encuentra en el eje del rotor y la energia restituida es aquella que es entregada efectivamente al fluido de trabajo El discurso sobre el rendimiento utiliza ampliamente los conceptos de la termodinamica La primera ley de la termodinamica nos indica que la potencia restituida jamas podra ser mayor a la potencia absorbida ya que esto implicaria la creacion espontanea de energia La segunda ley de la termodinamica nos dice que la potencia absorbida siempre sera mayor que la potencia restituida ya que la energia se suministra al fluido en un numero finito de etapas es un proceso irreversible De esta forma podemos afirmar que h t o t a l lt 1 displaystyle eta total lt 1 dd De esta manera por ejemplo para que un compresor axial entregue una cantidad E entregada displaystyle E mbox entregada energia restituida por la maquina de energia a un fluido este debera absorber una cantidad de energia E absorbida displaystyle E mbox absorbida definitivamente mayor a la entregada efectivamente al fluido de trabajo La diferencia entre la energia absorbida y la energia restituida se conoce con el nombre de perdidas E absorbida E entregada E perdida displaystyle E mbox absorbida E mbox entregada E mbox perdida Podemos escribir la misma relacion para la potencia derivando respecto al tiempo N absorbida N entregada N perdida displaystyle N mbox absorbida N mbox entregada N mbox perdida La potencia perdida es aquella que resulta invertida en otros fenomenos distintos a aquellos deseados para los fines de la turbomaquina que es entregar energia util al fluido Asi la potencia perdida resulta en el calentamiento del fluido vencer las fuerzas viscosas dentro del fluido etc Para simplificar el estudio de la eficiencia o rendimiento se clasifican diversos tipos de rendimiento cada uno asociado a un fenomeno distinto de perdida de energia Estudio adimensional de las turbomaquinas EditarMas arriba hemos dado luces acerca de la complejidad de la dinamica del fluido de trabajo en su paso por la turbomaquina de hecho las ecuaciones que predicen el movimiento del fluido son de tal complejidad que aun no se conoce una solucion general sino soluciones particulares que requieran grandes simplificaciones que sin embargo aportan mucha informacion sobre el verdadero comportamiento del fluido A su vez la construccion comercial de turbomaquinas ya habia empezado antes de que estas ecuaciones se conocieran o fueran difundidas en la comunidad cientifica e ingenieristica por lo cual los constructores de turbomaquinas se vieron obligados en buscar un metodo practico de modelar estas maquinas Un metodo obvio es la construccion de modelos y la correlacion entre modelos esta determinada por la teoria de la similitud y el analisis dimensional La naturaleza experimental de la construccion de maquinas lleva a la construccion de modelos luego la correlacion entre los modelos y su equivalente real esta determinado por los modelos teoricos ya mencionados especialmente a traves del Teorema de Pi Buckingham Mas aun Baljie encontro que si dos maquinas similes tienen el mismo rendimiento entonces cada tipo de turbomaquina tiene un lugar adimensional de maximo rendimiento 1 Bibliografia EditarMATAIX Claudio Turbomaquinas Hidraulicas Editorial ICAI DIXON S L Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery Editorial Butterworth Heinemann SCIUBBA Enrico Lezioni di Turbomacchine Editorial Editrice Universitaria di Roma Referencias Editar Chapter 2 Hydrodynamics of Pumps Christopher E Brennen Archivado desde el original el 8 de abril de 2009 Vease tambien EditarAlabe Maquina Motor de esqueleto externo Datos Q63973 Multimedia Turbomachinery Obtenido de https es wikipedia org w index php title Turbomaquina amp oldid 136518589, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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