Retrouver les caractéristique d'une turbine Francis, hélice ou Kaplan inconnue
Regarder les proportions de votre roue et retrouver une roue similaire sur le dessin.
Cela va permettre de déterminer l'ordre de grandeur de la vitesse spécifique
ns
Proportion des turbines.JPG
D'après les dimensions communiquées et les photos, il me semblerait que votre turbine à un
ns de l'ordre de
250 (figure 7) - Valeur très courante.
Dommage que votre chute brute ne soit pas communiquée.
A partir de là, calculer pour la chute nette de 1 m :
kcm = 0,0232 x
ns^0,667 = 0.0232 x 250^0,667 = 0,92
cu = kcm x (2 x 9,81)^0,5 = 0,92 x 4,43 = 4,08 m/s (vitesse linéaire en périphérie de la roue).
d'où
N1 = cu / (Ø x pi) x 60 = 4,08 /(0,60m x 3.14) x 60 =
130 t/mn
et
P1 = (ns / N)^2 = (250 / 130)^2 =
3,73 CV
et
Q1 = P1 x 736 / g / 0,80 = 3,7 x 736 / 9,81 / 0,80 =
348 l/s - Si rendement = 80%
Cette turbine Ø 0,60 m a donc, sous 1 m de chute nette, les caractéristiques suivantes :
Puissance : 3,71 CV ou 2,73 KW
Vitesse de rotation : 130 t/mn
Débit : 348 l/s
Pour avoir les caractéristiques sous la chute réelle, il suffit d'appliquer les formules de transposition.
Par exemple,
sous 4 m de chute nette, avec un rendement de 80 % ,
à ns = 250
P = 2,73 x 4^1,5 = 21,8 KW sur l'arbre
N = 130 x 4^0,5 = 260 t/mn
Q = 348 x 4^0,5 = 696 l/s
A la vitesse de rotation indiquée, le ns est certainement plus faible.
Retranscrire les formules dans un tableur permet de voir instantanément l'incidence de chaque paramètre, sachant que le plus important est le choix de la vitesse spécifique .
Ces calculs ne prétendent pas remplacer des mesures faites en laboratoire, mais permettent de retrouver, avec une bonne précision, les caractéristiques d'une turbine inconnue.
Turbine TRB GV - 1.jpg
Par exemple la turbine GV 55r, sous 3 m de chute, a les caractéristiques suivantes :
P : 22,6 CV - 16,6 KW
N : 212 t/mn
Q : 728 l/s