Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional
Este trabajo de investigación detalla los conceptos básicos que se deben tener en cuenta en el estudio de simulación de turbinas de eje vertical Savonius, en este caso con el fin de presentar la predicción del coeficiente de potencia, mediante el uso de los softwares CFX y Fluent, debido a que estos...
- Autores:
-
Yepes Restrepo, Thomas
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/30533
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/30533
- Palabra clave:
- CFD
Savonius
CFX
URANS
TSR
Overlay Value
Wind turbines
Simulation
Vertical axis turbines
Simulación
Turbinas de eje vertical
Turbinas eólicas
CFD
Savonius
CFX
Fluent
URANS
TSR
Valor de superposición
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id |
SANTTOMAS2_e900d5aa2b05ee3b06b88eda96734104 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.usta.edu.co:11634/30533 |
network_acronym_str |
SANTTOMAS2 |
network_name_str |
Repositorio Institucional USTA |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
title |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
spellingShingle |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional CFD Savonius CFX URANS TSR Overlay Value Wind turbines Simulation Vertical axis turbines Simulación Turbinas de eje vertical Turbinas eólicas CFD Savonius CFX Fluent URANS TSR Valor de superposición |
title_short |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
title_full |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
title_fullStr |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
title_full_unstemmed |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
title_sort |
Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional |
dc.creator.fl_str_mv |
Yepes Restrepo, Thomas |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Ramírez Pastrán, Jesús Antonio |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Yepes Restrepo, Thomas |
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv |
https://orcid.org/0000-0002-9729-0993 |
dc.contributor.googlescholar.spa.fl_str_mv |
https://scholar.google.com/citations?user=T-zgnQMAAAAJ&hl=es |
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv |
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001585933 |
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
CFD Savonius CFX URANS TSR Overlay Value Wind turbines Simulation Vertical axis turbines |
topic |
CFD Savonius CFX URANS TSR Overlay Value Wind turbines Simulation Vertical axis turbines Simulación Turbinas de eje vertical Turbinas eólicas CFD Savonius CFX Fluent URANS TSR Valor de superposición |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Simulación Turbinas de eje vertical Turbinas eólicas |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
CFD Savonius CFX Fluent URANS TSR Valor de superposición |
description |
Este trabajo de investigación detalla los conceptos básicos que se deben tener en cuenta en el estudio de simulación de turbinas de eje vertical Savonius, en este caso con el fin de presentar la predicción del coeficiente de potencia, mediante el uso de los softwares CFX y Fluent, debido a que estos programas son aplicados generalmente a investigaciones que involucren el uso de técnicas de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD). El enfoque del estudio se centró en realizar simulaciones bidimensionales y no en 3D debido a que esta última requiere costos computacionales elevados para su implementación; adicionalmente a cada software se le fueron aplicadas diferentes velocidades de punta o Tip Speed Ratio (TSR), manteniendo parámetros como lo son la velocidad libre del viento y el número de Reynolds, siendo la velocidad angular la que varió. Se seleccionó el modelo de turbulencia URANS (Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes Equations) de dos ecuaciones k-ω SST (Shear Stress Transport) ya que existen investigaciones en las cuales se revela su buen comportamiento para el estudio de turbinas de eje vertical. Ambas predicciones fueron comparadas frente a datos experimentales obteniendo a un TSR de 1.01 un error aproximado del 19% sobre los datos experimentales en CFX y para el caso de Fluent un 22% de error sobre los valores experimentales para un rotor de valor de superposición (OR) de 0.2. |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-10-22T23:50:25Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-10-22T23:50:25Z |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2020-10-21 |
dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.category.spa.fl_str_mv |
Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.drive.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
Yepes Restrepo, T. (2020). Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional [Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomás |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11634/30533 |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Santo Tomás |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://repository.usta.edu.co |
identifier_str_mv |
Yepes Restrepo, T. (2020). Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional [Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomás reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás instname:Universidad Santo Tomás repourl:https://repository.usta.edu.co |
url |
http://hdl.handle.net/11634/30533 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
The International Energy Agency.IEA "renewables". Retrieved from https://www.iea.org/topics/renewables/ A. Sayigh, Renewable Energy and Sustainable Buildings. Cham: Springer, 2020. Maricarmen Guerra, & JimThomson. (2019). Wake measurements from a hydrokinetic river turbine., 483-495. Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, & Ervin Bossanyi. (2001). Wind energy HandBook (1st ed.) WILEY. S. Mauro, S. Brusca, R. Lanzafame, M. Messina. (2017). CFD study of Savonius wind turbine: 3D model validation and parametric analysis. Renewable Energy, 105, 722-734. Adam J. Jackson Andrew P.S. Wheelerb Roger W. Ainswortha. (2019, October de). Estudios experimentales y numéricos sobre una turbina de impulso de flujo axial OWC en flujos de aire alternativos. Volume 113, 109272. Aponte-ReyesAlxander. (2014). Validation hydrodynamic models of three topological models of secondary facultative ponds. Ingeniería, Investigación Y Tecnología Volumen 15, Issue 4, 15(4), 637-654. Amiri, M. & Kahrom, M. & Teymourtash, A. (2019). Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation. Journal of Applied Fluid Mechanics. 12. 819-829. 10.29252/jafm.12.03.29324. B. Loganathan, I. Mustary, H. Chowdhury, and F. Alam, “Effect of sizing of a Savonius type vertical axis micro wind turbine,” vol. 110, pp. 555–560, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.03.184. M. Eshagh Nimvari, H. Fatahian, and E. Fatahian, “Performance improvement of a Savonius vertical axis wind turbine using a porous deflector,” vol. 220, p. 113062, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.enconman.2020.113062. M. Kamoji, S. Kedare, and S. Prabhu, “Experimental investigations on single stage modified Savonius rotor,” vol. 86, no. 7–8, pp. 1064–1073, 2009, doi: 10.1016/j.apenergy.2008.09.019. M. Mohamed, Design Optimization of Savonius and Wells Turbines, Ottovon-Guericke University Magdeburg. Robert Whittlesey. (2017). Wind energy engineering (1st ed.) Academic Press. Wei Tong. (2010). Wind power generation and wind turbine design (1st ed.) WIT Press. Ali, MH. Experimental Comparison Study for Savonius Wind Turbine of Two and Three Blades at Low Wind Speed. Int. J. Modern Eng. Research, Vol.3 issue 5, 2013, p. 2978-2986. Alit, Ida Bagus & Sutanto, Rudy & Mara, I Made & Mirmanto, Mirmanto. (2017). Effect of Concentrator, Blade Diameter and Blade Number on the Savonius Wind Turbine Performance. Asian Journal of Applied Sciences. 5. 343-351. 10.24203/ajas.v5i2.4610. M. A. F. Kandil and A. O. Elnady, “Performance of GOE-387 Airfoil Using CFD,” vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2017. A. H. Gómez, “Computational Fluid Dynamics study of 2D vertical axis turbines for application to wind and tidal energy production,” Universitat Oberta de Catalunya, 2014. J. V. Akwa, G. Alves da Silva Júnior, and A. P. Petry, “Discussion on the verification of the overlap ratio influence on performance coefficients of a Savonius wind rotor using computational fluid dynamics,” vol. 38, no. 1, pp. 141–149, 2012, doi: 10.1016/j.renene.2011.07.013. Ragheb, Magdi & Ragheb, Adam. (2011). Wind Turbines Theory - The Betz Equation and Optimal Rotor Tip Speed Ratio. 10.5772/21398. M. Huleihil and G. Mazor, Wind turbine power: The Betz limit and beyond. IntechOpen, 2012. E. L. Houghton, P. W. Carpenter, S. H. Collicott, and D. T. Valentine, Chapter 1 - Basic Concepts and Definitions. Elsevier Ltd, 2013, pp. 1–68. S. F. Hoerner, Aerodynamic Drag: Practical Data on Aerodynamic Drag Evaluated and Presented. Otterbein Press, 1951. I. H. Abbott and A. E. Von Doenhoff, Theory of wing sections. New York, N.Y: Dover Publ, 2010. C. Hirsch, Numerical computation of internal and external flows: The fundamentals of computational fluid dynamics. Elsevier, 2007. B. F. Blackwell, R. E. Sheldahl, and L. V. Feltz, “Wind Tunnel Performance Data for Two-and Three-Bucket Savonius Rotors (SAND76-0131),” 1977 G. Ferrari, D. Federici, P. Schito, F. Inzoli, and R. Mereu, “CFD study of Savonius wind turbine: 3D model validation and parametric analysis,” vol. 105, pp. 722–734, 2017 A. C.-S. M. Guide, “Release 14.5,” 2012 A. Fluent, “12.0 User’s guide,” vol. 6, 2009. Pope, Stephen B. Turbulent flows. 2001. M. H. Nasef, W. A. El-Askary, A. A. Abdel-Hamid, and H. E. Gad, “Evaluation of Savonius rotor performance: Static and dynamic studies,” vol. 123, pp. 1–11, 2013. Mosbahi M, Ayadi A, Chouaibi Y, Driss Z, Tucciarelli T. Performance study of a Helical Savonius hydrokinetic turbine with a new deflector system design. Energy Convers Manage 2019; 194:55–74. |
dc.rights.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Abierto (Texto Completo) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv |
CRAI-USTA Bogotá |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Santo Tomás |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Pregrado Ingeniería Mecánica |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería Mecánica |
institution |
Universidad Santo Tomás |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/1/2020thomasyepes.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/2/Carta%20Aprobaci%c3%b3n%20Facultad.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/3/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/4/license_rdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/5/license.txt https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/6/2020thomasyepes.pdf.jpg https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/7/Carta%20Aprobaci%c3%b3n%20Facultad.pdf.jpg https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/8/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
db56981fcf078171f78d5da7edf6ccbc ff9abe38a398eed4b765398fa33f5551 fa3596b419aa41047aaa0d17710ed452 217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06 aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27 6dd783ae7b04019054e37215fc7b71fd 3a3eccf953365e1588802ee1f8797199 356422d9aeb93f81063dc795df053442 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Universidad Santo Tomás |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@usantotomas.edu.co |
_version_ |
1782026254443085824 |
spelling |
Ramírez Pastrán, Jesús AntonioYepes Restrepo, Thomashttps://orcid.org/0000-0002-9729-0993https://scholar.google.com/citations?user=T-zgnQMAAAAJ&hl=eshttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015859332020-10-22T23:50:25Z2020-10-22T23:50:25Z2020-10-21Yepes Restrepo, T. (2020). Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional [Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomáshttp://hdl.handle.net/11634/30533reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEste trabajo de investigación detalla los conceptos básicos que se deben tener en cuenta en el estudio de simulación de turbinas de eje vertical Savonius, en este caso con el fin de presentar la predicción del coeficiente de potencia, mediante el uso de los softwares CFX y Fluent, debido a que estos programas son aplicados generalmente a investigaciones que involucren el uso de técnicas de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD). El enfoque del estudio se centró en realizar simulaciones bidimensionales y no en 3D debido a que esta última requiere costos computacionales elevados para su implementación; adicionalmente a cada software se le fueron aplicadas diferentes velocidades de punta o Tip Speed Ratio (TSR), manteniendo parámetros como lo son la velocidad libre del viento y el número de Reynolds, siendo la velocidad angular la que varió. Se seleccionó el modelo de turbulencia URANS (Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes Equations) de dos ecuaciones k-ω SST (Shear Stress Transport) ya que existen investigaciones en las cuales se revela su buen comportamiento para el estudio de turbinas de eje vertical. Ambas predicciones fueron comparadas frente a datos experimentales obteniendo a un TSR de 1.01 un error aproximado del 19% sobre los datos experimentales en CFX y para el caso de Fluent un 22% de error sobre los valores experimentales para un rotor de valor de superposición (OR) de 0.2.This research work details the basic concepts to be used in the Savonius vertical axis turbine simulation study, in this case in order to present the prediction of the power coefficient, through the use of CFX and Fluent software, because these programs are generally applied to research involving the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques. The focus of the study was focused on conducting two-dimensional simulations and not 3D because the latter requires high computational costs for its implementation; In addition, different tip speeds or Tip Speed Ratio (TSR) were applied to each software, maintaining parameters such as free wind speed and Reynolds number, being the angular speed that varied. The URANS (Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes Equations) turbulence model was selected from two k-ω SST (Shear Stress Transport) equations since there are investigations in which its good behavior is revealed for the study of vertical axis turbines. Both predictions were compared against experimental data, obtaining at a TSR of 1.01 an approximate error of 19% on the experimental data in CFX and in the case of Fluent, a 22% error on the experimental values for a rotor with an overlap value (OR) of 0.2.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_abf2Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacionalCFDSavoniusCFXURANSTSROverlay ValueWind turbinesSimulationVertical axis turbinesSimulaciónTurbinas de eje verticalTurbinas eólicasCFDSavoniusCFXFluentURANSTSRValor de superposiciónTrabajo 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 BogotáThe International Energy Agency.IEA "renewables". Retrieved from https://www.iea.org/topics/renewables/A. Sayigh, Renewable Energy and Sustainable Buildings. Cham: Springer, 2020.Maricarmen Guerra, & JimThomson. (2019). Wake measurements from a hydrokinetic river turbine., 483-495.Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, & Ervin Bossanyi. (2001). Wind energy HandBook (1st ed.) WILEY.S. Mauro, S. Brusca, R. Lanzafame, M. Messina. (2017). CFD study of Savonius wind turbine: 3D model validation and parametric analysis. Renewable Energy, 105, 722-734.Adam J. Jackson Andrew P.S. Wheelerb Roger W. Ainswortha. (2019, October de). Estudios experimentales y numéricos sobre una turbina de impulso de flujo axial OWC en flujos de aire alternativos. Volume 113, 109272.Aponte-ReyesAlxander. (2014). Validation hydrodynamic models of three topological models of secondary facultative ponds. Ingeniería, Investigación Y Tecnología Volumen 15, Issue 4, 15(4), 637-654.Amiri, M. & Kahrom, M. & Teymourtash, A. (2019). Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation. Journal of Applied Fluid Mechanics. 12. 819-829. 10.29252/jafm.12.03.29324.B. Loganathan, I. Mustary, H. Chowdhury, and F. Alam, “Effect of sizing of a Savonius type vertical axis micro wind turbine,” vol. 110, pp. 555–560, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.03.184.M. Eshagh Nimvari, H. Fatahian, and E. Fatahian, “Performance improvement of a Savonius vertical axis wind turbine using a porous deflector,” vol. 220, p. 113062, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.enconman.2020.113062.M. Kamoji, S. Kedare, and S. Prabhu, “Experimental investigations on single stage modified Savonius rotor,” vol. 86, no. 7–8, pp. 1064–1073, 2009, doi: 10.1016/j.apenergy.2008.09.019.M. Mohamed, Design Optimization of Savonius and Wells Turbines, Ottovon-Guericke University Magdeburg.Robert Whittlesey. (2017). Wind energy engineering (1st ed.) Academic Press.Wei Tong. (2010). Wind power generation and wind turbine design (1st ed.) WIT Press.Ali, MH. Experimental Comparison Study for Savonius Wind Turbine of Two and Three Blades at Low Wind Speed. Int. J. Modern Eng. Research, Vol.3 issue 5, 2013, p. 2978-2986.Alit, Ida Bagus & Sutanto, Rudy & Mara, I Made & Mirmanto, Mirmanto. (2017). Effect of Concentrator, Blade Diameter and Blade Number on the Savonius Wind Turbine Performance. Asian Journal of Applied Sciences. 5. 343-351. 10.24203/ajas.v5i2.4610.M. A. F. Kandil and A. O. Elnady, “Performance of GOE-387 Airfoil Using CFD,” vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2017.A. H. Gómez, “Computational Fluid Dynamics study of 2D vertical axis turbines for application to wind and tidal energy production,” Universitat Oberta de Catalunya, 2014.J. V. Akwa, G. Alves da Silva Júnior, and A. P. Petry, “Discussion on the verification of the overlap ratio influence on performance coefficients of a Savonius wind rotor using computational fluid dynamics,” vol. 38, no. 1, pp. 141–149, 2012, doi: 10.1016/j.renene.2011.07.013.Ragheb, Magdi & Ragheb, Adam. (2011). Wind Turbines Theory - The Betz Equation and Optimal Rotor Tip Speed Ratio. 10.5772/21398.M. Huleihil and G. Mazor, Wind turbine power: The Betz limit and beyond. IntechOpen, 2012.E. L. Houghton, P. W. Carpenter, S. H. Collicott, and D. T. Valentine, Chapter 1 - Basic Concepts and Definitions. Elsevier Ltd, 2013, pp. 1–68.S. F. Hoerner, Aerodynamic Drag: Practical Data on Aerodynamic Drag Evaluated and Presented. Otterbein Press, 1951.I. H. Abbott and A. E. Von Doenhoff, Theory of wing sections. New York, N.Y: Dover Publ, 2010.C. Hirsch, Numerical computation of internal and external flows: The fundamentals of computational fluid dynamics. Elsevier, 2007.B. F. Blackwell, R. E. Sheldahl, and L. V. Feltz, “Wind Tunnel Performance Data for Two-and Three-Bucket Savonius Rotors (SAND76-0131),” 1977G. Ferrari, D. Federici, P. Schito, F. Inzoli, and R. Mereu, “CFD study of Savonius wind turbine: 3D model validation and parametric analysis,” vol. 105, pp. 722–734, 2017A. C.-S. M. Guide, “Release 14.5,” 2012A. Fluent, “12.0 User’s guide,” vol. 6, 2009.Pope, Stephen B. Turbulent flows. 2001.M. H. Nasef, W. A. El-Askary, A. A. Abdel-Hamid, and H. E. Gad, “Evaluation of Savonius rotor performance: Static and dynamic studies,” vol. 123, pp. 1–11, 2013.Mosbahi M, Ayadi A, Chouaibi Y, Driss Z, Tucciarelli T. Performance study of a Helical Savonius hydrokinetic turbine with a new deflector system design. Energy Convers Manage 2019; 194:55–74.ORIGINAL2020thomasyepes.pdf2020thomasyepes.pdfTrabajo De Gradoapplication/pdf1866227https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/1/2020thomasyepes.pdfdb56981fcf078171f78d5da7edf6ccbcMD51open accessCarta Aprobación Facultad.pdfCarta Aprobación Facultad.pdfCarta Facultadapplication/pdf345796https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/2/Carta%20Aprobaci%c3%b3n%20Facultad.pdfff9abe38a398eed4b765398fa33f5551MD52metadata only accessCarta Derechos de Autor.pdfCarta Derechos de Autor.pdfDerechos de Autorapplication/pdf454583https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/3/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdffa3596b419aa41047aaa0d17710ed452MD53metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/4/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/5/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD55open accessTHUMBNAIL2020thomasyepes.pdf.jpg2020thomasyepes.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3823https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/6/2020thomasyepes.pdf.jpg6dd783ae7b04019054e37215fc7b71fdMD56open accessCarta Aprobación Facultad.pdf.jpgCarta Aprobación Facultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6345https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/7/Carta%20Aprobaci%c3%b3n%20Facultad.pdf.jpg3a3eccf953365e1588802ee1f8797199MD57open accessCarta Derechos de Autor.pdf.jpgCarta Derechos de Autor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7167https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/30533/8/Carta%20Derechos%20de%20Autor.pdf.jpg356422d9aeb93f81063dc795df053442MD58open access11634/30533oai:repository.usta.edu.co:11634/305332022-11-01 03:05:24.695open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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 |