Comparación de Herramientas de Simulación CFD en el Estudio del Efecto Vórtice sobre Punta de Aspa para Rotor Eólico

Tatiana Ortegon Sarmiento, William Gomez Rivera, Hernan Ceron

Resumen


Actualmente existen diversas herramientas para la simulación del comportamiento dinámico de los fluidos, muchas de las cuales son comerciales o de código abierto. Ansys y OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) son algunas de ellas, sin embargo, existen marcadas diferencias durante las etapas de pre-procesamiento, procesamiento y post-procesamiento. A fin de analizar las ventajas y desventajas que estos dos códigos ofrecen, así como las diferencias en resultados, en este trabajo se analizó específicamente el efecto de vórtice que se crea sobre la punta de un aspa para rotor eólico. Para el caso específico se realizó un análisis 3D de un aspa con cuerda variable y perfiles NREL-S811, NREL- S809 y NREL-S810 (desde la raíz hasta la punta). El análisis incluye el uso de una punta base (sin modificación), y una tipo Tip-Tank, y la comparación de los coeficientes aerodinámicos (CL, CD y CM) y los vórtices generados sobre cada una de estas. Para el estudio se utilizó el modelo de turbulencia k-epsilon, y Reynolds Re=1.44x10-5. Se evidenció que tanto en Ansys como en OpenFOAM, la intensidad del vórtice obtenido varía dependiendo de múltiples factores como tamaño del elemento, así como del modelo de turbulencia. Con los resultados obtenidos se evidenció para el caso de OpenFOAM que la punta Tip Tank presentó un coeficiente de sustentación mayor en un 22.9% respecto a la punta base, y un coeficiente de arrastre mayor en un 3.74%, mientras que para el caso de Ansys, la punta Tip Tank presentó un coeficiente de sustentación mayor en un 0.25% respecto a la punta base, y un coeficiente de arrastre mayor en un 3.14%. La utilización de OpenFOAM requiere de un acertado conocimiento de las variables de flujo y de la aerodinámica del caso bajo estudio, toda vez que al tratarse de un código basado en programación C++, el usuario puede incurrir en errores que no son evidentes y afectan sensiblemente el comportamiento teórico del modelo aerodinámico. Por el contrario, ANSYS es más amigable en cuanto al análisis, sin embargo, es poco flexible en la modificación de las variables base.
Palabras clave: ansys, energía eólica, openfoam, vórtice.

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Referencias


ESI Group. (2011). CONSULTING SERVICES WITH OpenFOAM®. Paris: ESI Group. Obtenido de https://www.esi-group.com/sites/default/files/resource/brochure_flyer/1096/flyer_cfd_consulting-services_openfoam_lores.pdf.

Ali, A., Chowdhury, H., Loganathan, B., & Alam, F. (2015). An Aerodynamic Study of a Domestic Scale Horizontal Axis Wind Turbine With Varied Tip Configurations. Procedia Engineering, 757-762.

ANSYS, Inc. (2018). ANSYS CFX. Obtenido de ANSYS: http://www.ansys.com/es-ES/Products/Fluids/ANSYS-CFX.

Edh, N. (2017). salomeToOpenFOAM. Obtenido de https://github.com/nicolasedh/salomeToOpenFOAM.

Enevoldsen, P. B., Kristensen, J. J., & Thrue, C. (25 de October de 2012). Patente nº US20120269640A1. Obtenido de https://patents.google.com/patent/US20120269640A1/en.

García Rivero, M. (2010). Estabilidad y Control. En Diseño de un UAV ligero de propulsión eléctrica para monitorización medioambiental (págs. 99-118).

Jonkman, B. (2014). NREL’s S-Series Airfoils. Estados Unidos: National Renewable energy laboratory.

Lopez, L., & Muñoz, J. L. (2004). Estudio de la turbulencia a través del modelo k-épsilon, mediante un código tridimensional con esquelas de alto orden. Información Tecnológica, 15, 25-28.

Lysen, E. H. (1983). Introduction to Wind Energy: Basic and advanced introduction to wind energy with emphasis on water pumping windmills. CWD Consultancy services wind energy developing countries.

Lysenko, D. A., Ertesvåg, I. S., & Rian, K. E. (2013). Modeling of turbulent separated flows using OpenFOAM. Computers & Fluids, 80, 408-422.

Mara, B. K., Mercado, B. C., Mercado, L. A., Pascual, J. M., & Lopez, N. S. (2014). Development and validation of a CFD model using ANSYS CFX for aerodynamics simulation of Magnus wind rotor blades. 2014 International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment and Management (HNICEM). Palawan: IEEE.

Páez-Amaya, D., Arias-Hernandez, N.A. and Molina-Prado, M.L., Interfaz gráfica para el análisis de las fuerzas de captura en una pinza óptica usando las aproximaciones de Rayleigh y Mie. Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias Básicas, 14(2), pp. 182-193, 2016. DOI: 10.24054/01204211.v2.n2.2016.2192.

Professional Pilots. (2002). Tip Tanks, pro’s and con’s. Obtenido de PPRuNe: http://www.pprune.org/tech-log/62967-tip-tanks-pro-s-con-s.html.

Raj, A., Gurav, R., Sankpal, J., Chavan, D., & Karandikar, P. (2016). Study of output parameters of horizontal axis wind turbines using experimental test setup. 2016 IEEE 1st International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES) (págs. 1-6). Delhi: IEEE.

Rivera, O., & Furlinger, K. (2011). Parallel Aspects of OpenFOAM with Large Eddy Simulations. 2011 IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications. Banff, AB, Canada: IEEE.

Rojas Reyes NR, Quitian Chila GR, Saldarriaga Agudelo W (2017) Caracterización Magneto-reológica de un Fluido a Base de Desechos Mineros.Ciencia en Desarrollo. 8(2): 61-67.

Sadraey, M. (2009). Drag Force and Drag Coefficient. En M. Sadraey, Aircraft Performance Analysis. VDM Verlag Dr. Müller.

Schnaidt, M. T. (2006). Coeficientes Aerodinamicos Cl Cd Cm con un aprofondimiento de Cm al respecto de la estabilidad de vuelo . Santiago, Chile: Universidad Andres Bell.

Silva, N., Pedraza, N., Cerón, H., & Téllez, A. (2014). Análisis Aerodinámico Computacional y Experimental para el Ala de un Mini Vehículo Aéreo no Tripulado (VANT). VIII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica . Uberlândia - MG - Brasil.

SKYbrary. (27 de July de 2017). Friction Drag. Obtenido de SKYbrary: https://www.skybrary.aero/index.php/Friction_Drag.

Sport Aviation. (1971). Comparison of Square, Round, and Hoerner Wing Tips. Sport Aviation.

UVU aviation. (20 de December de 2013). Skin Friction Drag. Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NjX2jL-LrkI.




DOI: https://doi.org/10.24054/01204211.v1.n1.2019.3155

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