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dc.contributor.advisorDuran Sarmiento, Miguel Arlenzo
dc.contributor.authorGómez Calderón, Jorge Enrique
dc.contributor.authorMoreno Galván, Jhon Erick
dc.contributor.otherABRIL ALVAREZ, JOSE DARIO
dc.date.accessioned2020-09-23T22:20:57Z
dc.date.available2020-09-23T22:20:57Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3974
dc.descriptionciencias mecánicas; ciencias térmicas; mecánica de los fluidoses_ES
dc.description.abstractLa mecánica de fluidos aplicada al estudio del comportamiento de fenómenos hidráulicos en máquinas generadoras de energía ha llevado a los autores a recopilar y proporcionar información sobre cómo se debe “caracterizar los parámetros de diseño y funcionamiento de las turbinas hidráulicas a través de una turbina Francis”. Su análisis se centrará principalmente en la potencia y eficiencia que pueda entregar la turbina Francis. A lo largo de este proyecto la metodología de enseñanza se realizará a través del método cuantitativo y analítico por medio del cual se obtendrán datos de las pruebas experimentales tomadas en el de laboratorio. Se describe la turbina de reacción con sus partes y sus componentes principales los cuales demuestran las variables de funcionamiento tales como su caudal, velocidad, altura, eficiencia y la velocidad del rodete. Este último parámetro es el centro de atención donde se enfocaran las metodologías de práctica y se estructurarán estrategias de enseñanza enfocadas por los docentes a los estudiantes de ingeniería electromecánica y otros programas académicos en las diferentes ingenierías que las Unidades Tecnológicas de Santander implementan. Demostrar los resultados que ocurren cuando se varían los parámetros de funcionamiento cumple con los objetivos específicos propuestos, debido a que el análisis de fenómenos existentes en procesos de generación de energía eléctrica por medio de sistemas hidráulicos son las bases fundamentales de la transformación de la energía. Las conclusiones principales que se han logrado obtener han sido la metodología de aprendizaje y como un fluido como el agua es el principal pilar de diseño en donde éste es el protagonista tanto en el desempeño óptimo de una maquina hidráulica (variables de funcionamiento) como en su deterioro provocando daños y averías internas que en muchos casos acaban por destruir su vida útil en el sector industrial.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 2. MARCOS REFERENCIALES 19 2.1. MARCO CONCEPTUAL 19 2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA TURBINA 19 2.1.2. TEORÍA TURBINA EJE HORIZONTAL 20 2.1.3. TEORÍA TURBINA EJE VERTICAL 20 2.1.4. ENERGÍA HIDRÁULICA BAJO ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO EN TURBINAS Y BOMBAS 20 2.1.5. PCH´S EN COLOMBIA (PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS) 21 2.1.6. ANÁLISIS DE VIBRACIONES EN TURBINAS HIDRÁULICAS 22 2.1.7. OTRAS VARIABLES DE DISEÑO DE TURBINAS 23 2.2. MARCO TEORICO 25 2.2.1. LA TURBINA HIDRÁULICA 25 2.2.2. TRIÁNGULO DE VELOCIDADES EN UNA TURBINA DE REACCIÓN 31 2.2.3. ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE PAR POTENCIA RENDIMIENTO Y EFICIENCIA, PARA ANALIZAR LAS VARIABLES Y OBTENER METODOLOGÍAS DE PRÁCTICA. 41 2.2.4. RELACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO ENTRE LA POTENCIA Y LAS REVOLUCIONES. 47 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 51 3.1. CARACTERIZAR LA TURBINA FRANCIS A TRAVÉS DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS. 51 3.1.1. ELECTROBOMBA 52 3.1.2. TUBERÍAS 53 3.1.3. MÓDULO DE TURBINA FRANCIS 54 3.1.4. SISTEMA DE FRENOS DE LA TURBINA 55 3.2. IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE PAR POTENCIA, RENDIMIENTO Y EFICIENCIA, PARA ANALIZAR LAS VARIABLES Y OBTENER METODOLOGÍAS DE PRÁCTICA. 58 3.2.1. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE BASADO EN ESTUDIO DE CASOS. 58 3.3. PARÁMETROS DE DISEÑO CON LA POTENCIA ÓPTIMA DE LA TURBINA Y LAS REVOLUCIONES. 65 4. RESULTADOS 67 4.1. DATOS DE OPERACIÓN DE TURBINA FRANCIS 67 4.2. DATOS DE POTENCIA UTIL Y RPM 69 4.3. APERTURA ALABES 70 5. CONCLUSIONES 72 6. RECOMENDACIONES 73 7. REFERENCIAS 74 ANEXO A CARCASA DE DISTRIBUIDOR 76 ANEXO B MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA TURBINA HIDRAULICA FRANCIS. PRACTICA 1 76 ANEXO C MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA TURBINA HIDRAULICA FRANCIS. PRACTICA 2 82 ANEXO D MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA TURBINA HIDRAULICA FRANCIS. PRACTICA 3 87 ANEXO E MANUAL DE PRACTICAS DE LABORATORIO DE LA TURBINA HIDRAULICA FRANCIS. PRACTICA 4 93es_ES
dc.publisherUNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTSes_ES
dc.subjectTurbina de reacción, Transformación de energía, potencia, eficiencia, velocidad de rodete.es_ES
dc.titleCaracterizar los parámetros de diseño y funcionamiento de las turbinas hidráulicas a través de una turbina Francis, proyecto de investigaciónes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2020-09-23
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2020-09-17
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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