Diseño de turbina hidrocinética optimizada aumentada con difusor
Fecha
2020-05Autor
Volpe, Nahuel José
Zeitler, Federico Ezequiel
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El proyecto final integrador consiste en el desarrollo de una turbina hidrocinética optimizada para
generación de energía eléctrica mediante la utilización de herramientas de mecánica computacional.
Las tecnologías de energía renovable ofrecen varios beneficios frente a las fuentes de energía
convencionales; bajo esta premisa se orienta nuestro proyecto final integrador, con el objetivo de aplicar
los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante nuestro paso por la universidad en pos de
desarrollar una solución real y concreta al problema de la generación de energía limpia y accesible, con
un enfoque social aplicado a comunidades ribereñas fuera del alcance de la red eléctrica y haciendo
especial énfasis en optimizar el diseño de una geometría con alto rendimiento (Cp ≈ 0,3-0,4) que
mayorice la extracción de potencia eléctrica ininterrumpida del recurso hídrico considerado.
La creciente demanda mundial de energía, los recursos finitos de los combustibles fósiles y las
regulaciones para controlar los gases de efecto invernadero son solo algunas de las razones para motivar a los mercados de energía a ampliar el uso de energías renovables. La energía hidrocinética de las corrientes de agua es una fuente de energía renovable y países como Argentina podrían generar parte de su electricidad a partir de ella.
Originario de las fuerzas gravitacionales, el comportamiento de las corrientes de agua es más predecible
que el viento causado por los cambios atmosféricos (la velocidad y la dirección de las corrientes de agua
son prácticamente fijas y los cambios estacionales son más predecibles que los cambios en el viento).
Esto conduce a una generación de energía confiable y predecible a partir de corrientes de agua
(eliminando la necesidad de mecanismo de giro -yawing- y reduciendo las cargas extremas debido a las
condiciones de tormenta sobre el rotor descubierto que aparecen en turbinas eólicas). Además, por
trabajar con un fluido de alta densidad respecto al aire, se puede reducir el área a intervenir en la
extracción de energía, para la misma potencia generada, lo que deriva en equipos más compactos y
menores costos de fabricación.
Colecciones
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: