Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2578
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorFabregas Villegas, Jonathan-
dc.contributor.advisorPalencia Diaz, Argemiro-
dc.creatorVega Beleño, Daniela Andrea-
dc.creatorPereira Guerrero, Brayan Daniel-
dc.date.accessioned2021-03-03T20:33:47Z-
dc.date.available2021-03-03T20:33:47Z-
dc.date.created2020-06-06-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2578-
dc.description.abstractThere are 3 main types of wind turbines, their difference lies mainly in their type of rotor, the direction of their axis, and the shape of their blades. For vertical axis, wind turbines are the Darrieus, Giromill, and Savonius. The present project, which aims to simulate the savonius rotor by adapting a NACA profile on its blades. For its execution there will be a CAD design software called SolidWorks® in which the geometry of the selected NACA profile will be outlined and generated to be used in the savonius rotor, after this and with the help of CFD simulation (Fluid Computational Dynamics) in the ANSYS software, its power coefficient is evaluated. Results were obtained from the comparison of the behavior of each rotor according to its power generated, power coefficient and speeds reached, showing that the adaptation of an aerodynamic profile improves the behavior of the rotor as the wind speed increases.es_ES
dc.description.sponsorshipOtroes_ES
dc.description.tableofcontentsExisten 3 principales tipos de aerogeneradores, su diferencia radica principalmente en su tipo de rotor, la dirección de su eje y la forma de sus alabes. Para los aerogeneradores de eje vertical se encuentra los Darrieus, Giromill y Savonius. El presente proyecto, que tiene como finalidad la simulación del rotor tipo savonius adaptando en sus alabes un perfil NACA. Para la ejecución del mismo se contará con un software de diseño CAD llamado SolidWorks® en el cual se delineará y se generará la geometría del perfil NACA seleccionado para ser usado en el rotor savonius, luego de esto y con la ayuda de simulación CFD (Computacional Fluid Dynamics) en el software ANSYS se evalúa el coeficiente de desempeño del mismo. Se obtuvieron resultados de la comparación del comportamiento de cada rotor según su potencia generada, coeficiente de desempeño y velocidades alcanzadas, mostrando que la adaptación de un perfil aerodinámico mejora el comportamiento del rotor conforme se incrementa la velocidad del viento.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rightsAtribución 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rightsAtribución 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rightsAtribución 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectRotores_ES
dc.subjectSavoniuses_ES
dc.subjectAlabees_ES
dc.subjectNACAes_ES
dc.subjectCFDes_ES
dc.titleSimulación de rotores tipo savonius adaptando en sus alabes un perfil NACAes_ES
dc.publisher.programIngeniería Mecánicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordRotores_ES
dc.subject.keywordSavoniuses_ES
dc.subject.keywordAlabees_ES
dc.subject.keywordNACAes_ES
dc.subject.keywordCFDes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationCárdenas, R. D. (2015). Generador eólico como proyecto de intercambio cultural y tecnológico entre Flathead Valley Community College de Montana y el Centro de Automatización Industrial del SENA. Vector, 10, 80–88.es_ES
dc.source.bibliographicCitationDe Lellis, M., Reginatto, R., Saraiva, R., & Trofino, A. (2018). The Betz limit applied to Airborne Wind Energy. Renewable Energy, 127, 32–40. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.04.034es_ES
dc.source.bibliographicCitationHarpe, S. E., Zohrabi, M., Barkaoui, K., Lozano, L. M., García-Cueto, E., Muñiz, J., Menold, N., Kaczmirek, L., Lenzner, T., Neusar, A., Martin-Raugh, M., Tannenbaum, R. J., Tocci, C. M., Reese, C., Reid, R., Dupaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., Rogers-Adkinson, D., … Schillewaert, N. (2015). No Titleبیبیب. ثبثبثب, ث ققثق(2), ثقثقثقثق. https://doi.org/10.5897/ERR2015es_ES
dc.source.bibliographicCitationHidalgo, I. R., Rojas, I. O., Riano, A. B., Morales, C. C., & Arias, A. R. (2018). Evaluation of a Geometric Modification in Savonius Rotor Using CFD Evaluación de Modificación Geométrica en Rotor Savonius Usando CFD. 2018 IEEE ANDESCON, ANDESCON 2018 - Conference Proceedings. https://doi.org/10.1109/ANDESCON.2018.8564608es_ES
dc.source.bibliographicCitationKothe, L. B., Möller, S. V., & Petry, A. P. (2020). Numerical and experimental study of a helical Savonius wind turbine and a comparison with a two-stage Savonius turbine. Renewable Energy, 148, 627–638. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.151es_ES
dc.source.bibliographicCitationMahmoud, N. H. (2012). An experimental study on improvement of Savonius rotor performance. Alexandria Engineering Journal, 51(1), 19–25. https://doi.org/10.1016/j.aej.2012.07.003es_ES
dc.source.bibliographicCitationPaz, S. P. (2013). El perfil alar y su nomenclatura NACA. Ciencia y Poder Aéreo, 8(1), 26–32. https://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/4%0Ahttps://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/download/4/4%0Ahttps://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/4/106es_ES
dc.source.bibliographicCitationPulfer, J., Meza, W., & Mitjans, F. (2017). eólicos a eje vertical y de arrastre diferencial Energy efficiency assessment of four designs of vertical axis and drag differential wind turbines. xx(x), 32.es_ES
dc.source.bibliographicCitationSaad, A. S., El-Sharkawy, I. I., Ookawara, S., & Ahmed, M. (2020). Performance enhancement of twisted-bladed Savonius vertical axis wind turbines. Energy Conversion and Management, 209(March). https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112673es_ES
dc.source.bibliographicCitationTroncoso, C. (2014). Diseño de un rotor hidrocinético usando perfiles NACA y NREL.es_ES
dc.source.bibliographicCitationZemamou, A. M. (2017). ScienceDirect ScienceDirect Review of savonius wind turbine design and performance Review of savonius wind turbine design and performance *, of the feasibility using the temperature function for a district heat demand forecast. Energy Procedia, 141, 383–388. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.047es_ES
dc.source.bibliographicCitationCárdenas, R. D. (2015). Generador eólico como proyecto de intercambio cultural y tecnológico entre Flathead Valley Community College de Montana y el Centro de Automatización Industrial del SENA. Vector, 10, 80–88.es_ES
dc.source.bibliographicCitationDe Lellis, M., Reginatto, R., Saraiva, R., & Trofino, A. (2018). The Betz limit applied to Airborne Wind Energy. Renewable Energy, 127, 32–40. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.04.034es_ES
dc.source.bibliographicCitationHarpe, S. E., Zohrabi, M., Barkaoui, K., Lozano, L. M., García-Cueto, E., Muñiz, J., Menold, N., Kaczmirek, L., Lenzner, T., Neusar, A., Martin-Raugh, M., Tannenbaum, R. J., Tocci, C. M., Reese, C., Reid, R., Dupaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., Rogers-Adkinson, D., … Schillewaert, N. (2015). No Titleبیبیب. ثبثبثب, ث ققثق(2), ثقثقثقثق. https://doi.org/10.5897/ERR2015es_ES
dc.source.bibliographicCitationHidalgo, I. R., Rojas, I. O., Riano, A. B., Morales, C. C., & Arias, A. R. (2018). Evaluation of a Geometric Modification in Savonius Rotor Using CFD Evaluación de Modificación Geométrica en Rotor Savonius Usando CFD. 2018 IEEE ANDESCON, ANDESCON 2018 - Conference Proceedings. https://doi.org/10.1109/ANDESCON.2018.8564608es_ES
dc.source.bibliographicCitationKothe, L. B., Möller, S. V., & Petry, A. P. (2020). Numerical and experimental study of a helical Savonius wind turbine and a comparison with a two-stage Savonius turbine. Renewable Energy, 148, 627–638. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.151es_ES
dc.source.bibliographicCitationMahmoud, N. H. (2012). An experimental study on improvement of Savonius rotor performance. Alexandria Engineering Journal, 51(1), 19–25. https://doi.org/10.1016/j.aej.2012.07.003es_ES
dc.source.bibliographicCitationPaz, S. P. (2013). El perfil alar y su nomenclatura NACA. Ciencia y Poder Aéreo, 8(1), 26–32. https://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/4%0Ahttps://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/download/4/4%0Ahttps://www.publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/4/106es_ES
dc.source.bibliographicCitationPulfer, J., Meza, W., & Mitjans, F. (2017). eólicos a eje vertical y de arrastre diferencial Energy efficiency assessment of four designs of vertical axis and drag differential wind turbines. xx(x), 32.es_ES
dc.source.bibliographicCitationSaad, A. S., El-Sharkawy, I. I., Ookawara, S., & Ahmed, M. (2020). Performance enhancement of twisted-bladed Savonius vertical axis wind turbines. Energy Conversion and Management, 209(March). https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112673es_ES
dc.source.bibliographicCitationTroncoso, C. (2014). Diseño de un rotor hidrocinético usando perfiles NACA y NREL.es_ES
dc.source.bibliographicCitationZemamou, A. M. (2017). ScienceDirect ScienceDirect Review of savonius wind turbine design and performance Review of savonius wind turbine design and performance *, of the feasibility using the temperature function for a district heat demand forecast. Energy Procedia, 141, 383–388. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.047es_ES
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.description.funder$13.800.000 (de acuerdo a lo reportado en el anteproyecto): $3.300.000 (Propios) $6.500.000 (UAN) $4.000.000 (Empresa)es_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.publisher.campusPuerto Colombia Barranquilla-
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