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文檔簡介
InnovationinBladeAerodynamics
葉片氣動設計的創新
Personalintroduction
個人簡介KeesHuckriedeBladedesignengineeratFlowChange(theNetherlands)
荷蘭FlowChange公司葉片設計工程師8yearsexperienceinbladedesign:AerodynamicdesignStructuraldesignManufacturing在葉片設計方面有8年的經驗:氣動設計結構設計生產Companyintroduction
公司簡介FlowChangewasfoundedin2016intheNetherlandsFlowChange于2016年在荷蘭成立Developmentaeroadd-onsystemsforincreasingperformanceofexistingblades
研發各種氣動附加系統,來增加現存葉片的性能。Winglet葉尖小翼Vortexgenerators渦流發生器Camberflap襟翼Trailingedgeblock后緣塊Airfoildevelopment翼型開發Subjectpresentation:
“Windturbinepowerboostingbymeansofawingletadd-on:
designandanalyses”
主題報告:
“通過應用葉尖小翼來增加風機發電量:
設計與分析”
6MWdownwindturbine,140.6mrotorwindclassIoffshore6兆瓦下風向風機,風輪直徑140.6米,海上一類風場Tiplosseffect
葉尖損失效應Tipvortex葉尖渦流Pressureside壓力面Decreaseofliftintiparea葉尖升力下降LtipRadialflow輻流葉片升力分布Wingleteffect
小翼效應LtipPressureside壓力面Tipvortexshift葉尖渦流轉移LwingletFlowaroundtipblocked葉尖的氣流被阻礙葉片升力分布LtipLwingletIncreasetorquebytip提高葉尖扭矩分Wingleteffect
小翼效應LtipLwinglet葉尖升力分布Wingleteffectonpowerboosting
小翼對增功的影響DecreaseoftiplosseffectincreasespowercoefficientCp降低葉尖損失效應,增加功率系數CpPowerincreaseforsubratedwindspeeds增加葉片在低于額定風速運轉時的發電量Designwingletadd-on
附加小翼設計Mountedonexistingbladetiponsite在現場,為現有葉片安裝小翼
Lwinglet=Ltip小翼長度=葉尖長度Ltip=2%ofbladelength葉尖長充=2%的葉片長度Equaltipshape尖端形狀相同Constantchord+thickness
相同的弦長和厚度Rotorsimulationwithwinglet
加上葉尖小翼的葉片模擬Physics氣流動態
Computationtime計算時間BEMLLMCFDLiftingLineMethodWingleteffectmodelledNowingletshapeincluded升力線法
模型內加入了小翼效應未考慮小翼形狀BladeElementMomentum Nowingletmodellingpossible Tiplosseffectbycorrectionmodel 葉素動量不可能在模型中加入小翼修正模型中才考慮葉尖損失Navier-StokesFlowCompleteflowmodellingResource&timeconsuming納維-斯托克斯流完整流場模型需要大量資源和時間3DPanelMethod(Potentialflow+dragmodel)WingleteffectmodelledWingletshapeincluded3D面元法(潛在流+阻力模型)模型內加入了小翼效應考慮了小翼形狀Selected選擇3Dpanel11Input:3Dpanelledbladecontour+initialfixedwake輸入:3D面化的葉片輪廓+最初的固定尾流Output:Pressure+velocitiesatbladesurface+fixedwake輸出:壓力+葉片表面速度+固定的尾流3Dpanelmethod
3D面元法的葉片模擬EngineeringDragModel
工程阻力法Adddragtosolutioninpost-processing:在后處理時,在解決方案中增加阻力因素。
Inviscidsolutionfrompanelmethod面元法的非粘性方案FlowAoA氣流攻角Lift升力Viscid2Dairfoildata(e.g.measurements)粘性2D翼形數據(例如測量)+
Drag
阻力
Finalsolution:最終解決方案+drag+阻力Wingletanalyses
小翼分析Powercalculated:subratedwindspeeds5m/s-12m/s在低于額定風速(5米/秒-12米/秒)時,計算的發電量Wingletvariableparameters:UpwindordownwindorientationTwist小翼可變參數:上風向或下風向扭角
Downwind下風向Upwind上風向Constanttwist恒定的扭角Twistrange-2degtill8deg扭角范圍–2-8度Numberofcases:88工況數量:88Examplepressuredistribution
壓力分布的ABCABCSuctionside
吸力面Increaseinpressuredifferencevisibleintiparea在葉尖處增加的壓力變化可見Wingletpowerboostingresults
小翼增功結果Maximumpowerincrease:最大功率提升:Downwind:+3.6%Upwind:+3.1%Annualyieldincrease(windclassI-Coffshore):年發電量提升:Downwind:+4.5%Upwind:+4.1%最大功率提升Summerizing
總結3Dpanelmethod+Engineeringdragmodel:SuitableforwingletanalysesLargeparameterstudypossibleinshorttime3D面元法+工程阻力模型:適合小翼分在短時間內,可考慮大量的參數Summerizing
總結Powerboostingbywingletadd-on:WingletorienteddownwindgivesoverallhigherperformanceMaxpowerincrease+3.6%Annualyieldincrease+4.5%附加小翼的發電量提升:下風向小翼的表現更好最大功率提升
+3.6%年發電量提升
+4.5%Nextsteps
下一步Additionalanalyses:LoadlevelWingletshapesCFDverification 額外分析:載荷小翼外形計算流體力學驗證Structuraldesign:DesignclampingmechanismManufacturingprototypewingletadd-on結構設計:設計夾裝機制生產小翼樣件Installationonsite:Powerandloadsmeasurem
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