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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Facultad De Ingeniería Mecánica DETERMINACION DEL FACTOR DE PERDIDAS Y ANGULO DE PERDIDAS DE UN CONDENSADOR Curso: Turbomáquinas I Profesor: Ing. Arturo Maldonado R.

El Diseño de Un Rotor Radial Consiste Principalmente en Calcular de Todos Los Rotores Posibles

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UNIVERSIDADNACIONAL DEINGENIERAFacultad De Ingeniera Mecnica

DETERMINACION DEL FACTOR DE PERDIDAS Y ANGULO DE PERDIDAS DE UN CONDENSADOR

Curso:Turbomquinas I

Profesor: Ing. Arturo Maldonado R.

Estudiantes:Esquivel Vsquez Erik A. 20102520H

2012-III

INTRODUCCIONEl diseo de un rotor radial consiste principalmente en calcular de todos los rotores posibles, aquel que tiene el mejor desempeo para las condiciones de operacin requeridas, en el caso particular de bombas los requerimientos o parmetros de diseo seria la altura til, el caudal requerido y el rpm del motor que mueve al rotor. Si partimos de estos requerimientos, muchas bombas pueden satisfacer dichos parmetros de diseo, sin embargo solo una familia de ellas satisface dichos requerimiento y a la vez tienen la mxima eficiencia.Debido que un rotor tiene bastantes dimensiones geomtricas como los dmetros o ancho de alabe, se definen muchos coeficientes como eficiencia volumtrica, hidrulica, mecnica y otras como factor de resbalamiento entre otros, esto nos permite un diseo ms rpido y eficaz, ya que dichos valores estn tabulados en tablas o bibliografa referente. El siguiente script en matlab resume todos los criterios de diseo, y permite a partir de las condiciones de operacin o entradas (altura til, caudal, rpm y eficiencia) disear el rotor que tericamente tiene la mxima eficiencia, es decir dimetros, espesores, y ngulos de alabes. El script internamente asume que el fluido de trabajo es agua pura.

FUNDAMENTO TEORICO

SCRIPT EN MATLABclear allclose allH=input('ingrese altura')Q=input('ingrese caudal')N=input('ingrese velocidad angular en rpm')efic=input('ingrese eficiencia nominal') rho=1000 Nq=N*sqrt(Q)/H^0.75 P=rho*Q*9.81*H/efic w=N*pi/30 T_nom=P/wT_max=1.2*T_nom S_s=12*1e+6 d_eje_crit=(16*T_max/(pi*S_s))^0.3334 d_eje=d_eje_crit*1.2 d_cubo=1.4*d_eje eps=0.1+(Nq-10)*(0.125-0.1)/(20-10) c_0=eps*sqrt(2*9.81*H) c_suc=c_0c_0m=c_0 efic_vol=0.96%input('enter volumetric eficiency') D_suc=sqrt(4*Q/(c_suc*pi*efic_vol)+d_cubo^2) D_1=D_suc+2*1e-3 e_1=3*1e-3%input('enter thickness at 1') u_1=w*D_1/2 fe_asum=1.1 efic_hid=1-0.0712/Q^0.25 for Z=5:8 for i=1:20 fe(i)=fe_asum c_1m=fe(i)*c_0m beta_1a(i)=atan(c_1m/u_1) fe_asum=inv(1-Z*e_1/(sin(beta_1a(i))*pi*D_1)) error=abs(fe_asum-fe(i)) if error