Las turbinas de reacción de gas licuado están sujetas a las leyes de afinidad hidráulica. En particular, en el caso de las turbinas de gas de hidrocarburos licuados, se producen desviaciones de las leyes de afinidad. En el caso de las turbinas de reacción, en las que la geometría es fija, las relaciones de la ley de afinidad entre caudal, altura y velocidad de rotación son relevantes. La experiencia sobre el terreno confirma que las relaciones de la ley de afinidad son adecuadas, pero que las predicciones realizadas también tienden a desviarse del rendimiento real de la turbina. Parte de las desviaciones observadas pueden atribuirse al fluido no ideal; sin embargo, se justifica un examen más detallado. Este artículo presenta una investigación de las relaciones de afinidad entre altura, caudal y velocidad de rotación, junto con el rendimiento real de la turbina. Las tres relaciones básicas de la ley de afinidad se combinan para formar la ecuación de rendimiento más general. Posteriormente, esta ecuación incorpora tanto las relaciones de la ley de afinidad como el principio de conservación de la energía. La aplicación de datos reales de pruebas de turbinas demuestra que esta ecuación general de rendimiento presenta una representación más exacta del rendimiento de la turbina que las relaciones de la ley de afinidad por sí solas.
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