هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 328

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHRAE-8-1_013

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1400

Abstract:

در این تحقیق برای تحلیل آیرودینامیکی هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ، سه هیدروفویل NACA0015، NACA0018 و NACA0021 انتخاب و با استفاده از معادله بیزیر هیدروفویل‌ ها با استفاده از مدل اصلی آن، مدل‌ سازی شد. سپس با استفاده از روش‌ کدنویسی HOPMBL که با روش المان مرزی حل شد، ضریب توزیع فشار هیدروفویل NACA0015 نسبت به دو هیدروفویل دیگر در اعداد رینولدز مختلف شرایط بهتری داشت و در روش دیگر با استفاده از نرم افزار Q-Blade هیدروفویل NACA0015 نسبت ماکزیمم ضریب لیفت به درگ در عدد رینولدز 53670 نسبت به سایر هیدروفویل‌ها بیش‌تر و در زاویه 5.9 درجه برابر 24.3 می‌باشد و بخاطر همین، هیدروفویل NACA0015 انتخاب شد. سپس برای تحلیل هیدرفویل از نرم افزار فلوئنت از مدل Kω-SST استفاده تا ضریب لیفت، ضریب درگ و ضریب توزیع فشار را بر حسب طول بدست آورده و با داده بدست آمده از نرم افزار Q-Blade مقایسه و همخوانی خوبی داشت. در ادامه میکرو توربین آبی با هیدروفویل NACA0015 با طول وتر، ارتفاع پره و شعاع روتور 6.4، 35 و 18.5 سانتی‌ متر در نرم‌ افزار کتیا طراحی و ساخته شد. سپس هیدروتوربین طراحی شده در نرم‌ افزار انسیس فلوئنت با مدل Realizable k-e شبیه ‌سازی و در شرایط سرعت و فشار استاتیکی مورد تحلیل قرار گرفت.

Keywords:

هیدروفویل , میکرو توربین آبی , X-Foil , داریوس , نسبت ضریب برآ به ضریب پسا

Authors

حسین سیفی

کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

محسن سیفی داوری

کارشناس، مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، اردبیل، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [1] Malipeddi, A. Chatterjee, D. (2012), “Influence of duct geometry ...
  • [2] Khan, M.  Iqbal, M. Quaicoe, J. (2008), “River current ...
  • [3] Vermaak, H. Kusakana, K.  Koko, S. (2014), “Status of ...
  • [4] Li, Y.   Calısal, S. (2010), “Modeling of twin-turbine systems ...
  • [5] Yang, B. Lawn, C. (2011), “Fluid dynamic performance of ...
  • [6] Kinsey, T.  Dumas, G.  Lalande, G.  Ruel, J.   Méhut, ...
  • [7] Wonga, H. Tong Chonga, K. Liana Sukiman, W. Chew ...
  • [8] Khan, M.  Bhuyan, G.  Iqbal, M. Quaicoe, J. (2009), ...
  • [9] Hwang, I.  Lee, Y.  Kim, S. (2009), “Optimization of ...
  • [10] Anyi, M.  Kirke, B. (2010), “Evaluation of small axial ...
  • [11] Guney, M.  Kaygusuz, K. (2010), “Hydrokinetic Energy Conversion Systems: ...
  • [12] Lago, L.  Ponta, F.  Chen, L. (2010), “Advances and ...
  • [13] Dai, Y.  Gardiner, N. Sutton, R.  and Dyson, P. ...
  • [14] Chime, A. (2013), “Analysis of Hydrokinetic Turbines in Open ...
  • [15] Schleicher, W. Riglin, J.  Kraybill, Z. Oztekin, A. (2013), ...
  • [16] Fleisinger, M.Vesenjak, M. Hriberšek, M. (2014), “Flow Driven Analysis ...
  • [17] Dhadwad, A. Balekar, A. Nagrale, P. (2015), “Literature Review ...
  • [18] Yang, Y., Diaz, I., Morales, M., and Obregon, P. ...
  • [19] Yingchen, Y. Isaiah, D.  Quintero, S. (2016), A VERTICAL ...
  •  [20] Vince, J., “Mathematics for Computer Graphics”, 3rd Edition, Springer, ...
  • ]21[ ش. کوراوند، ب. معتکف ایمانی، ع. ماشاله کرمانی، طراحی ...
  • [22] Pinkerton, R. M., (1938), "The Variation with Reynolds Number ...
  • [23] Danao, L. Abuan, B. Howel, R. (2016), Design Analysis ...
  • [24] Maître, T.  Amet, E and Pellone, C. (2013), “Modeling ...
  • نمایش کامل مراجع