Informazioni sul documento
- Università
- Politecnico di Milano
- Corso di laurea
- Energy Engineering
- Materia
- Macchine
- Anno accademico
- 2015-2016
- Classificazione
- Esame · Esame completo
- Contenuto
- Testo d’esame
- Formato originale
- Testo
- Testo ricercabile
Esame completo di Macchine per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.
Esame completo di Macchine per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.
Qualità dell’importazione: il testo è stato estratto direttamente dal documento originale.
Passaggi rappresentativi riconosciuti nelle diverse parti del materiale. Il testo completo resta presente nella pagina per la ricerca, mentre l’anteprima compatta rende più semplice la lettura.
061473/090856 - Macchine (a.a. 2015/16) Nome: Matricola: Data: 03/02/2016 Prova da sostenere: ⇤ I parte ⇤ II parte ⇤ Prova completa Parte B (11 punti su 32). Punteggio minimo: 5/11 . Per chi sostiene la prova completa ` e richiesto lo svolgimento degli esercizi 1 e 2, per chi sostiene la seconda prova in itinere ` e richiesto lo svolgimento degli esercizi 2 e 3 Esercizio 1 (5 punti) Si deve progettare una turbina Kaplan che sfrutti un salto geodetico di Hg = 22.5 m e una portata di Q = 10 m 3/s. L’acqua viene portata alla turbina per mezzo di 2 condotte in parallelo caratterizzate da diametro Dc =1 .2m , lunghezza Lc = 45 m, coe ciente di perdite distribuite c =0 .001 e perdite concentrate pari a 3 quote cinetiche. A valle della turbina ` e posto un di↵usore caratterizzato da una sezione di uscita avente diametro Dd =3mec h e introduce una perdita di carico totale (perdite concentrate + distribuite) Yd =0 .8 m in condizioni nominali. Nel punto di funzionamento nominale la turbina opera con velocit` a specifica !s = 4 e diametro specifico Ds =1 .7 (valutato sul diametro esterno D), a cui corrisponde un rendimento idraulico ⌘y =0 .84. 1. Si calcolino il salto utile Hu, il diametro esterno della turbina D, il diametro medio Dm e l’altezza di pala h, sapendo che il rapporto h/D =0 .35. 2. Si calcoli la velocit` a di rotazione ! della turbina e la potenza elettrica Pel immessa sulla rete, sapendo che l’alternatore ha e cienza ⌘el =0 .95 e il rendimento organico ` e pari a ⌘o =0 .92. 3. Si disegnino i triangoli di velocit` a, valutati sul diametro medio Dm, in ingresso e in uscita dal rotore, sapendo che in condizioni nominali la turbina deve essere ottimizzata ( v2,t = 0). Si determini inoltre il grado di reazione (si utilizzi la definizione di basata sul lavoro di Eulero `).…
Prima pagina del documento.