Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

Diseño de aspas rotativas para generador eólico de eje horizontal

Resumen

El Semillero de Investigación GEOM, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra desarrollando generadores eólicos de baja y media potencia; aquí presentamos un avance. La energía eólica es una de las más importantes fuentes de energía renovable y una excelente alternativa para la transición a energías sustentables que el mundo necesita; es sabido que los aerogeneradores de eje horizontal tienen un mayor rendimiento energético; uno de los elementos determinantes en el desempeño energético de un aerogenerador de eje horizontal es la hélice, cuyo correcto diseño geométrico es imprescindible en un aerogenerador óptimo. En este artículo se analizan los aspectos más relevantes en el diseño de una hélice eólica, utilizando el software MATLAB® para ilustrar su comportamiento, y se sugieren perfiles aerodinámicos ideales en aplicaciones eólicas.

Palabras clave

energía eólica, hélice eólica, modelo matemático

PDF (English) XML (English)

Citas

  1. A. L. Neumann, La energía eólica: principios básicos y tecnología, 2002. Available: http://www.agenergia.org/files/resourcesmodule/@random49917eec3c3bd/1234272455_eolica_ALecuona.pdf.
  2. Energía Eólica. Curso de Física Ambiental, pp. 22 – 26, Feb. 2012. Available: http://www.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf.
  3. Y. Bazilevs, M.-C. Hsu, J. Kiendl, and D. J. Benson, “A computational procedure for prebending of wind turbine blades,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 89 (3), pp. 323–336, 2012. DOI: http://doi.org/10.1002/nme.3244. DOI: https://doi.org/10.1002/nme.3244
  4. T. Burton, D. Sharp, N. Jenkkins, and E. Bossanyi. Wind Energy Handbook, 2012. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119992714
  5. N. Ren, and J. Ou, “Dust effect on the performance of wind turbine airfoils,” J. Electromagnetic Analysis and Applications, vol. 1, pp.102–107, 2009. DOI: http://doi.org/10.4236/jemaa.2009.12016. DOI: https://doi.org/10.4236/jemaa.2009.12016
  6. Y. Golfman, Hybrid Anisotropic Materials for Wind Power Turbine Blades, CRC Press, 2012. DOI: http://doi.org/10.1201/b11486. DOI: https://doi.org/10.1201/b11486
  7. A. Ferrero Moya. Diseño de un aerogenerador de eje horizontal de 5 kW de potencia, Sartenejas, 2007.
  8. R. Bastianon, Cálculo y diseño de la hélice óptima para turbinas eólicas. Servicio Naval de Investigación y Desarrollo de la Armada Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2008.
  9. D. Canalejo, X. Font. Generador eólico para uso doméstico, 2011. Available: http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/12868.
  10. Jayaraman. NACA 4 Digit Airfoil Generato, 2017. Available: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19915-naca-4-digit-airfoil-generator.
  11. J. Mejia, F. Chejne, O. Fernández, and I. Dynner, “Propuesta metodológica para el diseño de aspas de turbinas de viento de eje horizontal,” Rev. Energética Universidad Nacional de Colombia, vol. 33, pp.37-45, 2005.
  12. F. E. Checa, and E. E. Rosero, “Methodology for the determination of wind characteristics and assessment of wind energy potential in Túquerres-Nariño,” Revista Científica, vol. 1 (31), pp. 36-48, 2017.
  13. A. Albanesi, V. Fachinotti, I. Peralta, B. Storti, and C. Gebhardt, Application of the inverse finite element method to design wind turbine blades, Composite Structures, 2016. DOI: http://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.11.039. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.11.039

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Artículos más leídos del mismo autor/a

Artículos similares

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.