Hm
"
I
/
I
16
l~
~i
14
\
1'91
\
\
"-
1;;
11.-,
12
I~
'\
li
~
h
~
~
IT
A
~
lO
~
\ ~
[:f
!
"
-:;;;
~
E2
~
I?
1&<'
8
20
30
40
A
V
~",<i.:x
I!!..
:2.~
y
:~
H,':2m
::~
..
, /
"
.,
)/"
lA'
y
y
~
~
V
V
&%
~
~
re:
~
r?
60
70
,
:~
,
./
/
V
if'
~
:...-:
V
//
~
~~~
'"/
~
80
90
lOO
~
~
:«'
110
~
::¡
120
Z
Fig. 8.7.
características
de operación de una turbina Kaplan de diámetro de 880 cm
y
velocidad de 62.5 r.p.m.
'V
'V
H,
=
10.0 - 900 - K" H
=
h, - 900
(8.13)
Donde :
'V
=
Nivel absoluto de colocación
de la turbina en relación al ni–
vel del mar. Cuando la turbina
está por debajo del nivel del mar.
.,
---
I~
__
\<~
...--.
,,--__1,
r.
i
.,
,
1
...
,¡...:+..lL_
,
'.,
..
'
---
r
a)
.
.
h)
H,
=
hs
+
1
'V
1
900
(8.14)
Donde : "
=
Coeficiente de cavitación.
DI
2
,
11,
K
=
Coeficiente de reserva.
H
=
Altura (carga), m.
h,
=
10 - K " H
=
Altura de
succión cuandó la turbina está so–
bre el nivel del mar.
e)
.....
..., '
-- -
;¡; •
,
,
lO.. lO
,
Fig. 8.8. Cálculo de la altura de succión. a) Del plano inferior del aparato de regulación de la turbina Francis de eje
vertical.
b)
Del punto superi or del rOlor de la turbina Francis o Kaplan de eje horizontal. e) Del eje de giro de las
paletas de la turbina Kaplan de eje vertical.
128
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...201