Diseño de una turbina hidrocinetica para pruebas en el canal de ensayos hidrodinamicos de la Universidad Nacional
El uso de energías no renovables que hoy en día se encuentran, genera altos índices de contaminación ambiental en sectores que son vitales para la vida y grandes daños a la salud de las personas. Además que en ciertas regiones de Colombia no hay suministro de energía eléctrica debido a la poca acces...
- Autores:
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Linares Colmenares, Kevin Arnaldo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
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El uso de energías no renovables que hoy en día se encuentran, genera altos índices de contaminación ambiental en sectores que son vitales para la vida y grandes daños a la salud de las personas. Además que en ciertas regiones de Colombia no hay suministro de energía eléctrica debido a la poca accesibilidad que tienen las poblaciones para implementar los elementos necesarios para la instalación y suministro del servicio. Como respuesta a esto, se hace uso de los recursos hídricos que cuentan las poblaciones, como lo son los ríos. De esta forma aprovechar un recurso natural para la producción de energía, lo que permite hacer diseños y fabricaciones de turbinas hidrocinéticas como el diseño realizado en este trabajo. El diseño de la turbina hidrocinética que se muestra en este documento está condicionado por el tamaño del canal de ensayos hidrocinéticos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Mediante el uso de este canal de ensayos es posible evaluar el comportamiento de una turbina, emulando los factores a los cuales esta se verá sometida en un entorno real. Al respecto, tanto el diseño de la turbina de este trabajo, como las características de funcionamiento, mantienen las características hidráulicas del río como son: la velocidad y la potencia media del río en el cual estará funcionando (i.e. características del río). De acuerdo a lo anterior, se realiza el diseño de los álabes cuyo material de fabricación seria fibra de vidrio con resina epoxica. Obtenido el álabe se hace el análisis del mismo por medio del software Q-blade. Después de diseñado el álabe se encuentra el análisis de resistencia de materiales para la unión atornillada entre álabe y el cubo, así mismo los accesorios que permiten el acoplamiento del álabe. A continuación se procede con el diseño de la sección principal del sistema de la turbina hidrocinética que está compuesta por: El diseño del eje principal usando criterio de falla por fatiga, análisis de resistencia de materiales para las uniones atornilladas de la carcasa principal a la caja de transmisión de potencia y así mismo el cálculo del espesor de esta. Además de la selección de los rodamientos. Ya realizado el diseño de la sección principal en el presente trabajo se continua con el diseño de la sección secundaria que está constituida por: El diseño del eje secundario utilizando el criterio de falla por fatiga, el cálculo del espesor de la carcasa secundaria, selección de rodamientos, el diseño del sistema de transmisión de potencia por engranajes cónicos y así mismo el análisis de resistencia de materiales para las uniones atornilladas de la carcasa secundaria a caja de transmisión y placa superior, además se encuentra el cálculo del espesor de la placa superior. Finalizando el documento se encuentra el análisis del material de aporte para las uniones soldadas de las bridas, y los accesorios que componen la turbina hidrocinética como son: El sello mecánico, el diseño de las cuñas, los empaque utilizados, y por último se observan las conclusiones obtenidas del diseño de la turbina hidrocinética. |
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Oztekin, “Transient analysis of micro-hydrokinetic turbines for river applications,” vol. 129, no. November 2016, pp. 291–300, 2017 F. Flores, “Energia cinetica,” 2000. [Online]. Available: https://www.ecured.cu/Energía_cinética M. Ezequiel, C. V. Manuel, and H. Alberto, “Sistemas Conversores Fluido - Dinámicos de energía renovable para la Patagonia Argentina,” Univ. Nac. la Patagon. Austral, pp. 113–138, 2016 I. Orduz and J. Suarez, “Dieño y Construcion de un Prototipo de Turbiana Eolica de Eje Vertical para Generación a baja Potencia,” 2011 M. Potter and D. Wiggert, “Mecánica de Fluidos 3ra Edición,” Mecánica de Fluidos, pp. 529–573, 1995 asociacion danesa de la instria Eolica, “Danish wind industry association,” 2003. [Online]. Available: http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower web/es/tour/wres/cp.htm P. Fernandez, “Parametros de Diseño Turbinas Eolicas,” 2008 S. Practicas, “Turbinas De Rio 23 1.,” Miraflores, p. 4, 2012 A. Armando, “CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS DE EJE HORIZONTAL.” G. Schottel, “SCHOTTEL HYDRO.” p. 12, 2014 J. Riglin, F. Carter, N. Oblas, W. C. Schleicher, C. Daskiran, and A. Oztekin, “Experimental and numerical characterization of a full-scale portable hydrokinetic turbine prototype for river applications,” Renew. Energy, vol. 99, pp. 772–783, 2016 H. J. Vermaak, K. Kusakana, and S. P. Koko, “Status of micro-hydrokinetic river technology in rural applicationsm review of literature,” vol. 29, pp. 625–633, 2014 T. E. SERVICES, “Turbine Amazon Aquacherger,” 2005. [Online]. Available: http://www.throptonenergy.co.uk/. M. Electrico, “Turbina Acuavatio Para El Micro Consumo,” 2015. [Online]. Available: http://redesmundoelectrico.blogspot.com.co/2015/02/turbina-colombiana-que-innova-con.html A. H. Muñoz, L. E. Chiang, and E. A. De la Jara, “A design tool and fabrication guidelines for small low cost horizontal axis hydrokinetic turbines,” Energy Sustain. Dev., vol. 22, no. 1, pp. 21–33, 2014. P. Cuyo, “Miniturbina hidrocinética: un desarrollo para obtener energía eléctrica,” 2014. [Online]. Available: http://www.frm.utn.edu.ar/webgraduados/index.php/182-miniturbina-hidrocinetica-un-desarrollo-para-obtener-energia-electrica. L. D. E. T. Hidrocin and T. Para, “Escuela técnica superior de ingeniería civil e industrial trabajo de fin de grado,” 2015 A. C. Fernandes and A. Bakhshandeh Rostami, “Hydrokinetic energy harvesting by an innovative vertical axis current turbine,” Renew. Energy, vol. 81, pp. 694–706, 2015 M. Anyi and B. Kirke, “Tests on a non-clogging hydrokinetic turbine,” Energy Sustain. Dev., vol. 25, pp. 50–55, 2015 V. P. Garcia, “Diseño De Una Turbina Hidro-Cinetica Para Aprovechamiento Energético De Rios No Caudalosos,” 2013 T. D. E. Aire et al., “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO A PEQUEÑA ESCALA DE UNA BAJO COSTE MEDIANTE TÉCNICAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO . Ω ⋅ T,” 2015 R. l. Mott, Mecanica de Fluidos, Sexta edic. 2004 W. Gómez-Rivera, W. Aperador-Chaparro, and E. Delgado-Tobón, “Desarrollo de rotores para turbina eólica de 200 vatios mediante la implementación de tecnología local,” Ing. y Univ., vol. 15, no. 2, pp. 303–318, 2011 R. G. K. nisbet Budynas, Diseño en ingenieria mecanica de Shigley, no. 3. 2000 M. En and S. Mecanicos, “TRABAJO FIN DE MASTER DISEÑO AERODINAMICO , ESTRUCTURAL Y DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN DE FABIAN RIVEROS MOYANO Dirigido por Jesús Cuartero Salafranca Zaragoza , septiembre de 2010,” pp. 1–26, 2010 R. S. Damian, “Estudio del estado tensional en uniones atornilladas mediante solidworks.,” Universidad Politeecnica de Cartagena, 2008 U. C. Elementos, D. M. Profesor, I. Marcelo, and T. Piovan, “Cálculo de uniones por pernos.,” in Cátedra: Elementos de Máquinas., 2014, p. 26 N. Universidad, “Seleccion de Rodamientos,” pp. 1–32 R. L. Norton, DISEÑO DE MAQUINAS Un Enfoque Integrado, Cuarta Edi. 2011. M. Ibarra, E. Núñez, and J. Huerta, “Manual de Aceros Inoxidables,” Indura, vol. Marzo, pp. 21–24, 2010 I. A. W. S. Er and B. Coil, “Lincolnweld 308/308L,” no. 1 R. L. Mott, Diseño de Elementos Mecanico, 4 Edicion. 2006 T. LTDA, “Catalogo de sellos mecanicos.” Chile, p. 9, 2015 U. EIA, “Unidades de la viscocidad,” 2010. [Online]. Available: http://fluidos.eia.edu.co/fluidos/propiedades/viscosidad/unidadesvis.html. C. Uribe, “ANÁLISIS DE POTENCIA PROPULSIVA DE UNA LANCHA DE 15 METROS DE ESLORA.”,” 2010 |
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Como respuesta a esto, se hace uso de los recursos hídricos que cuentan las poblaciones, como lo son los ríos. De esta forma aprovechar un recurso natural para la producción de energía, lo que permite hacer diseños y fabricaciones de turbinas hidrocinéticas como el diseño realizado en este trabajo. El diseño de la turbina hidrocinética que se muestra en este documento está condicionado por el tamaño del canal de ensayos hidrocinéticos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Mediante el uso de este canal de ensayos es posible evaluar el comportamiento de una turbina, emulando los factores a los cuales esta se verá sometida en un entorno real. Al respecto, tanto el diseño de la turbina de este trabajo, como las características de funcionamiento, mantienen las características hidráulicas del río como son: la velocidad y la potencia media del río en el cual estará funcionando (i.e. características del río). De acuerdo a lo anterior, se realiza el diseño de los álabes cuyo material de fabricación seria fibra de vidrio con resina epoxica. Obtenido el álabe se hace el análisis del mismo por medio del software Q-blade. Después de diseñado el álabe se encuentra el análisis de resistencia de materiales para la unión atornillada entre álabe y el cubo, así mismo los accesorios que permiten el acoplamiento del álabe. A continuación se procede con el diseño de la sección principal del sistema de la turbina hidrocinética que está compuesta por: El diseño del eje principal usando criterio de falla por fatiga, análisis de resistencia de materiales para las uniones atornilladas de la carcasa principal a la caja de transmisión de potencia y así mismo el cálculo del espesor de esta. Además de la selección de los rodamientos. Ya realizado el diseño de la sección principal en el presente trabajo se continua con el diseño de la sección secundaria que está constituida por: El diseño del eje secundario utilizando el criterio de falla por fatiga, el cálculo del espesor de la carcasa secundaria, selección de rodamientos, el diseño del sistema de transmisión de potencia por engranajes cónicos y así mismo el análisis de resistencia de materiales para las uniones atornilladas de la carcasa secundaria a caja de transmisión y placa superior, además se encuentra el cálculo del espesor de la placa superior. Finalizando el documento se encuentra el análisis del material de aporte para las uniones soldadas de las bridas, y los accesorios que componen la turbina hidrocinética como son: El sello mecánico, el diseño de las cuñas, los empaque utilizados, y por último se observan las conclusiones obtenidas del diseño de la turbina hidrocinética.The use of non-renewable energies that are found today, generates high levels of environmental pollution in sectors that are vital for life and great damage to people's health. In addition, in certain regions of Colombia, there is no electricity supply due to the lack of accessibility that the populations have to implement the necessary elements for the installation and supply of the service. In response to this, it makes use of the water resources that count the populations, as are the rivers. In this way take advantage of a natural resource for the production of energy, which allows designs and fabrications of hydrokinetic turbines as the design made in this work. The design of the hydrokinetic turbine shown in this document is conditioned by the size of the hydrokinetic assay channel of the Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. By using this test channel it is possible to evaluate the behavior of a turbine, emulating the factors to which it will be subjected to a real environment. In this regard, both the design of the turbine of this work and the operating characteristics, maintain the hydraulic characteristics of the river such as the speed and the average power of the river in which it will be functioning (i.e. characteristics of the river). According to the above, the design of the blades whose material of manufacture would be fiberglass with epoxy resin is made. Obtained the blade is made the analysis of it by means of the software Q-blade. After the design of the vane, there is the resistance analysis of materials for the bolted connection between the vane and the bucket, as well as the accessories that allow the vane to be coupled. Next, we proceed with the design of the main section of the hydrokinetic turbine system that is composed of: The design of the main shaft using fatigue failure criteria, material strength analysis for bolted connections from the main housing to the box of power transmission and likewise the calculation of the thickness of this. In addition to the selection of bearings. Once the design of the main section has been carried out in the present work, the design of the second section is continued, which consists of: The design of the secondary axis using the fatigue failure criterion, the calculation of the thickness of the secondary shell, selection of bearings, the design of the transmission system of power by bevel gears and likewise the analysis of resistance of materials for the bolted connections of the secondary housing to the transmission case and upper plate, in addition there is the calculation of the thickness of the upper plate. Finalizing the document is the analysis of the filler material for the welded joints of the flanges, and the accessories that make up the hydrokinetic turbine such as The mechanical seal, the design of the wedges, the packaging used, and finally the conclusions obtained from the design of the hydrokinetic turbine.Ingeniero Mecánicohttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería MecánicaFacultad de Ingeniería MecánicaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño de una turbina hidrocinetica para pruebas en el canal de ensayos hidrodinamicos de la Universidad NacionalHydrokinetic turbineReynolds numberHydrodynamic ProfileMaterial resistanceCritical areaTurning speedPropellerPower transmissionHydrodynamics.Diseño mecanicoMecánica de FluidosHidrodinamicaTurbina HidrocineticaNúmero de ReynoldsPerfil HidrodinamicoFinezaCuerdaAngulo del perfilResistencia de materialesÁrea criticaVelocidad de giroÁlabeTransmisión de potenciaDiseño mecanicoTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáE. Roberto, “DISEÑO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA DE EJE HORIZONTAL PARA MICROGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,” 2017C. UNIDAD DE PLANEACION MINERA ENERGATICA, “Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia Integración de las energías en Colombia,” 2015C. Martinez and Y. Mosquera, “DISEÑO DE UNA PICOCENTRAL HIDROELÉCTRICA (PCH) IMPULSADA POR LA POTENCIA HIDRÁULICA DEL RÍO SAN JUAN EN LA VEREDA SALAO (MEDIO SAN JUAN, CHOCÓ, COLOMBIA).,” 2017F. Maldonado, “Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazán-Región Loreto,” 2005C. S. Andrade, L. P. Rosa, and N. F. Da Silva, “Generation of electric energy in isolated rural communities in the Amazon Region a proposal for the autonomy and sustainability of the local populations,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 15, no. 1, pp. 493–503, 2011C. Daskiran, J. Riglin, W. Schleicher, and A. Oztekin, “Transient analysis of micro-hydrokinetic turbines for river applications,” vol. 129, no. November 2016, pp. 291–300, 2017F. Flores, “Energia cinetica,” 2000. [Online]. Available: https://www.ecured.cu/Energía_cinéticaM. Ezequiel, C. V. Manuel, and H. Alberto, “Sistemas Conversores Fluido - Dinámicos de energía renovable para la Patagonia Argentina,” Univ. Nac. la Patagon. Austral, pp. 113–138, 2016I. Orduz and J. Suarez, “Dieño y Construcion de un Prototipo de Turbiana Eolica de Eje Vertical para Generación a baja Potencia,” 2011M. Potter and D. Wiggert, “Mecánica de Fluidos 3ra Edición,” Mecánica de Fluidos, pp. 529–573, 1995asociacion danesa de la instria Eolica, “Danish wind industry association,” 2003. [Online]. Available: http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower web/es/tour/wres/cp.htmP. Fernandez, “Parametros de Diseño Turbinas Eolicas,” 2008S. Practicas, “Turbinas De Rio 23 1.,” Miraflores, p. 4, 2012A. Armando, “CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS DE EJE HORIZONTAL.”G. Schottel, “SCHOTTEL HYDRO.” p. 12, 2014J. Riglin, F. Carter, N. Oblas, W. C. Schleicher, C. Daskiran, and A. Oztekin, “Experimental and numerical characterization of a full-scale portable hydrokinetic turbine prototype for river applications,” Renew. Energy, vol. 99, pp. 772–783, 2016H. J. Vermaak, K. Kusakana, and S. P. Koko, “Status of micro-hydrokinetic river technology in rural applicationsm review of literature,” vol. 29, pp. 625–633, 2014T. E. SERVICES, “Turbine Amazon Aquacherger,” 2005. [Online]. Available: http://www.throptonenergy.co.uk/.M. Electrico, “Turbina Acuavatio Para El Micro Consumo,” 2015. [Online]. Available: http://redesmundoelectrico.blogspot.com.co/2015/02/turbina-colombiana-que-innova-con.htmlA. H. Muñoz, L. E. Chiang, and E. A. De la Jara, “A design tool and fabrication guidelines for small low cost horizontal axis hydrokinetic turbines,” Energy Sustain. Dev., vol. 22, no. 1, pp. 21–33, 2014.P. Cuyo, “Miniturbina hidrocinética: un desarrollo para obtener energía eléctrica,” 2014. [Online]. Available: http://www.frm.utn.edu.ar/webgraduados/index.php/182-miniturbina-hidrocinetica-un-desarrollo-para-obtener-energia-electrica.L. D. E. T. Hidrocin and T. Para, “Escuela técnica superior de ingeniería civil e industrial trabajo de fin de grado,” 2015A. C. Fernandes and A. Bakhshandeh Rostami, “Hydrokinetic energy harvesting by an innovative vertical axis current turbine,” Renew. Energy, vol. 81, pp. 694–706, 2015M. Anyi and B. Kirke, “Tests on a non-clogging hydrokinetic turbine,” Energy Sustain. Dev., vol. 25, pp. 50–55, 2015V. P. Garcia, “Diseño De Una Turbina Hidro-Cinetica Para Aprovechamiento Energético De Rios No Caudalosos,” 2013T. D. E. Aire et al., “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO A PEQUEÑA ESCALA DE UNA BAJO COSTE MEDIANTE TÉCNICAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO . Ω ⋅ T,” 2015R. l. Mott, Mecanica de Fluidos, Sexta edic. 2004W. Gómez-Rivera, W. Aperador-Chaparro, and E. Delgado-Tobón, “Desarrollo de rotores para turbina eólica de 200 vatios mediante la implementación de tecnología local,” Ing. y Univ., vol. 15, no. 2, pp. 303–318, 2011R. G. K. nisbet Budynas, Diseño en ingenieria mecanica de Shigley, no. 3. 2000M. En and S. Mecanicos, “TRABAJO FIN DE MASTER DISEÑO AERODINAMICO , ESTRUCTURAL Y DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN DE FABIAN RIVEROS MOYANO Dirigido por Jesús Cuartero Salafranca Zaragoza , septiembre de 2010,” pp. 1–26, 2010R. S. Damian, “Estudio del estado tensional en uniones atornilladas mediante solidworks.,” Universidad Politeecnica de Cartagena, 2008U. C. Elementos, D. M. Profesor, I. Marcelo, and T. Piovan, “Cálculo de uniones por pernos.,” in Cátedra: Elementos de Máquinas., 2014, p. 26N. Universidad, “Seleccion de Rodamientos,” pp. 1–32R. L. Norton, DISEÑO DE MAQUINAS Un Enfoque Integrado, Cuarta Edi. 2011.M. Ibarra, E. Núñez, and J. Huerta, “Manual de Aceros Inoxidables,” Indura, vol. Marzo, pp. 21–24, 2010I. A. W. S. Er and B. Coil, “Lincolnweld 308/308L,” no. 1R. L. Mott, Diseño de Elementos Mecanico, 4 Edicion. 2006T. LTDA, “Catalogo de sellos mecanicos.” Chile, p. 9, 2015U. EIA, “Unidades de la viscocidad,” 2010. [Online]. Available: http://fluidos.eia.edu.co/fluidos/propiedades/viscosidad/unidadesvis.html.C. Uribe, “ANÁLISIS DE POTENCIA PROPULSIVA DE UNA LANCHA DE 15 METROS DE ESLORA.”,” 2010ORIGINAL2019kevinlinares.pdf2019kevinlinares.pdfDiseño de una turbina hidrocineticaapplication/pdf9655815https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/1/2019kevinlinares.pdf754a8189c9a95d4ed83f773a1f4635acMD51open accessCarta de aprobación de la facultad.pdfCarta de aprobación de la facultad.pdfCarta de aprobación facultadapplication/pdf443300https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/3/Carta%20de%20aprobaci%c3%b3n%20de%20la%20facultad.pdf7d05856555c2d3a2cce27a3fd15da6a0MD53metadata only accessCarta derechos de autor.pdfCarta derechos de autor.pdfDerechos de autorapplication/pdf541680https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/6/Carta%20derechos%20de%20autor.pdf68168815458c7aac2f65ff2258f1b036MD56metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/7/license.txtf6b8c5608fa6b2f649b2d63e10c5fa73MD57open accessTHUMBNAIL2019kevinlinares.pdf.jpg2019kevinlinares.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3891https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/8/2019kevinlinares.pdf.jpg1e014931e6c5a3c061681ba5d76ec346MD58open accessCarta de aprobación de la facultad.pdf.jpgCarta de aprobación de la facultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7267https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/9/Carta%20de%20aprobaci%c3%b3n%20de%20la%20facultad.pdf.jpg20f09407609dd9bb029e4ef31cec1ab1MD59open accessCarta derechos de autor.pdf.jpgCarta derechos de autor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7824https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/15586/10/Carta%20derechos%20de%20autor.pdf.jpge66b38cb758a4b9f9cc1026247271e55MD510open access11634/15586oai:repository.usta.edu.co:11634/155862022-10-10 15:04:50.211open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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 |