Metodología para la estimación preliminar de la curva de desempeño de una turbina darrieus hidrocinética “h”

Contenido principal del artículo

Christian Jair Martínez Urrutia
Nelson José Díaz Gautier
Angie Lizeth Espinosa Sarmiento
Geraldo Lúcio Tiago Filho

Resumen

Una de las formas más usadas en la actualidad para estimar la eficiencia de una turbina de aprovechamiento cinético (eólica o hidráulica), es a través del análisis de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics), el cual, permite hacer estudios de caso con resultados muy cercanos a los reales; sin embargo, determinar las características de desempeño a través de la resolución numérica de las ecuaciones de CFD, conlleva a un alto costo computacional. Con la finalidad de obtener una buena aproximación preliminar del coeficiente de potencia para turbinas hidrocinéticas tipo Darrieus “H” con un menor costo computacional, este trabajo propone una metodología analítica basada en la solución de la ecuación integral de Glauert, Esta metodología permite comparar a priori, la variación en la eficiencia del rotor de la turbina Darrieus H en función del cambio progresivo de la solidez del mismo, logrando así discriminar el número de configuraciones a ser probadas en posteriores análisis de CFD o experimentales, necesarios para el diseño más detallado de este tipo de turbinas.

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Cómo citar
Martínez Urrutia, C. J., Díaz Gautier, N. J., Espinosa Sarmiento, A. L., & Tiago Filho, G. L. (2021). Metodología para la estimación preliminar de la curva de desempeño de una turbina darrieus hidrocinética “h”. Ingenio Magno, 11(2), 93-107. Recuperado a partir de http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/article/view/2182
Sección
Artículos-11-2
Biografía del autor/a

Christian Jair Martínez Urrutia

Grupo de Pesquisa TIES (Tecnologias Integradas e Engenharia Sustentável), IEM – Instituto de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, Brasil.

Nelson José Díaz Gautier

Grupo de Pesquisa TIES (Tecnologias Integradas e Engenharia Sustentável), IEM – Instituto de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, Brasil.

Angie Lizeth Espinosa Sarmiento

Grupo de Pesquisa TIES (Tecnologias Integradas e Engenharia Sustentável), IEM – Instituto de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, Brasil. 

Geraldo Lúcio Tiago Filho

Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas – CERPCH, Instituto de Recursos Naturais, Universidade Federal de Itajubá, Brasil.

Citas

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