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静态转接点分析 Reynolds数对风力涡轮双维

V级尼科依一号.A.百沙里普尔2
  1. 航空航天硕士生Garmsar科学研究分科Garmsar
    伊朗
  2. 航空航天博士学位、空气动力学硕士毕业于国际航空组织,伊朗德黑兰
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抽象性

风力涡轮机刀片对风力性能至关紧要研究包括跨段选择风力涡轮叶片机油由伊朗Vestas公司发射的660kW轮机刀截图建模机油几何使用软件ANSYSWorldBench制作,通过软件ANSYSFLUENT 15流畅分析跨角攻击5度########################################################################################################并同时应用图流影响Reynolds数字效果和乱流增加此外,这段涡轮机已在Shiraz风道实验测试,并研究提升系数、拉动系数和其他特性

关键字

机油攻击角 提高系数 拖动系数

导 言

电能消耗量增加、化石燃料成本增加以及环境污染,使用新可回收能源,特别是风能发电正在快速发展风能在伊朗发电潜力巨大,但伊朗知识不足,因此本研究的必要性和意义完全有理[1]
确定风力涡轮机功用的最重要因素之一是涡轮机使用剖面类型外加这些涡轮机攻击角性能高 所以可用代码无法预测系数这使得通过软件BEM计算功率与测量功率大相径庭算错空气动力对涡轮机结构产生不适当影响,原因是低估各种参数及其大小的影响,如粗糙性、扰动和货币等[2]
Reynolds数、攻击角和流波强度等参数变化对二维剖面性能有影响,安装在风力涡轮机刀上,因此在本研究中,我们模拟轮机片剖面空气运动行为,用FLUENT软件实验法斯省Jahad研究院伊朗专家低噪风通道,并随后比较静态测试结果和实验结果[3]
结果表明Reynolds数的增加导致空气运动性能提高,Reynolds数的改变和动荡强度也导致交叉点位置变化
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二.自由达格

afoil定义为以最高效方式生成有效空气动力对流机翼交叉片段、螺旋片片段、风车叶片段、压缩机和喷气引擎轮机叶片段和流油片段均是空气机油例子图中显示主机油几何开工
物体提升定义为物体向正常方向向流动方向推力只有当流体嵌入循环流时提升才会出现,像旋转圆柱形所存在的流上方速度提高 静态压力下降下方速度减慢 增加静态压力正常向上力称推力阻塞体流定义为向并行流方向对体力
风机高效运行时,推力应高,拖力应低小角攻击高举力 阻力低如果角攻击超出一定值,增压力下降和阻力增加角攻击举足轻重.lift和阻塞显示于图2中
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模拟和编译空气

Fig显示本研究所检验的Airfoil3级风轮机在软件ANSYSFLUENT15内破解微博4显示机油网格
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数自由达格

图5压力轮廓观察攻击边缘高压区(悬浮点)和浮油上层低压区伯努利方程显示,当高速时,压力和回流会减少图6和图7表示从攻击角度'5'到'20'和Reynolds数0.43x10
算法自动生成掩码图像而不包含文本区域并作改编
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现在,我们处理交错点效应 通过改变电流从laminar状态变乱并变流性参数
流畅参数集图流
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结论

诸如大气扰动等因素最终引起扰动流,导致风轮机发电效率下降,这是不适当的冲击为了消除这些问题,第一,风轮机必须建在平面位置上,远离不同的屏障;第二,这种对扰动流效应敏感度较低的气流用于设计刀片
实验数据与数值之差可多因计算拖动实验法等系数时,观察流体传递动量变化,而在数值分析中,压力和剪切压力直接归并结果显示,增加Reynolds数和模型攻击角可改变过渡点位置并加速流波

引用

  1. H, Farrokhzadian设计横向风轮机Shahid Rajaei师范大学工程学院Jun2011年
  2. Wallker J,Wind能源技术公司,1997年7月
  3. M.R,Soltani,A,Bakhshalipkolkhoran,“试探Reynolds号对横端风力涡轮定位的影响”;伊朗航空航天委员会第七届年会(国际),德黑兰,Sharif技术大学19eb2008至22Feb2008年
  4. maurkumarkevadiya,HemishVaidya,“2D分析NACA 4412Airfolil”,国际科技创新研究杂志Vol第二版52013年5月