翼型运动方式对能量捕捉效率影响的数值模拟研究

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风能与潮汐能资源是两种来源广、无污染的可再生清洁能源,目前为止风能与潮汐能发电也在中国发电结构中占有了重要的比例,如何提高风能与潮汐能利用率正日益受到人们的重视。为了设计出更有商业价值的风力发电机,尽可能准确、科学的估算风能发电机的能量捕捉效率是开发新型发电机进程中的一项极为重要的基础工作。当翼型在流体中同时进行升降运动与俯仰运动时可以从来流中获得能量。在实际应用领域,在风力或潮汐的作用下振荡翼型可以吸收来流中的动能,并进一步通过发电装置输出电能。利用这一原理可以开发出比使用旋转叶片发电的发电机成本更低、更轻便的新型发电机。本次研究内容主要是利用基于非结构化网格的通用CFD求解器Fluent建立模型,利用UDF功能编写翼型的运动方式,针对俯仰运动为非正弦的对称翼型在不同运动参数下的运动过程进行数值模拟,得出翼型的气动力参数,计算出能量捕捉效率,与正弦运动翼型对比,分析不同运动参数下非正弦运动翼型提升能量捕捉效率的气动力原理。研究结果表明,在升降运动和俯仰运动均为主动运动(全主动)的情况下,某一些运动参数下的非正弦运动翼型能量捕捉效率可以比正弦运动效率高。
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