Візуальне спостереження за кінетичною поворотно-лопатевою вертикальною турбіною

Автор(и)

  • Kennie Abraham Lempoy Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145, Індонезія
  • Rudy Soenoko Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145, Індонезія https://orcid.org/0000-0002-0537-4189
  • Slamet Wahyudi Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145, Індонезія
  • Moch Agus Choiron Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145, Індонезія https://orcid.org/0000-0002-4052-4832

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163418

Ключові слова:

енергія води, потенційна енергія, поворотна лопать, вертикальний вал, кінетична турбіна, візуальне спостереження

Анотація

Кінетична енергія – це енергія, вироблена за рахунок швидкості руху води в річках. Енергія швидкості руху води може бути ефективно реалізована як заміська електростанція. Це дослідження проведено експериментально в лабораторних умовах. Випробовувана турбіна являє собою кінетичну вертикальну турбіну, оснащену вісьмома лопатями. Дане дослідження є продовженням попереднього дослідження параметрів турбіни. У той час як в цьому дослідженні спостереження засновані на візуальному випробуванні, а саме, спостереженні за поведінкою руху води і лопатей в турбіні.

Візуальне випробування – це випробування шляхом спостереження за рухом лопатей турбіни і поведінкою води в області турбіни. Візуальне випробування показує, що є причиною низької продуктивності і нестабільного обертання турбіни.

Як видно з візуального спостереження, вода не повністю влучає в лопать турбіни. Час відкриття лопаті турбіни трохи запізнилий, тому вода не може повністю підштовхнути поверхню лопаті. У певному положенні лопаті потік води не потрапляє в область між двома лопатями, що призводить до слабкого поштовху лопаті. Це означає, що відбувається зниження крутного моменту турбіни. З цих пояснень випливає, що дані обмеження є причинами нестабільного обертання турбіни. Для поліпшення продуктивності турбіни пропонується збільшити число лопатей турбіни. Чим більше лопатей, тим менше площа між двома лопатями і тим ефективніше потік води штовхає лопать турбіни. Обертання турбіни буде більш стабільним, а продуктивність турбіни, безсумнівно, буде вище

Біографії авторів

Kennie Abraham Lempoy, Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145

Doctorate

Department of Mechanical Engineering

Rudy Soenoko, Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145

Doctor of Technological Sciences, Professor

Department of Mechanical Engineering

Slamet Wahyudi, Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145

Doctor of Technological Sciences, Associate Professor

Department of Mechanical Engineering

Moch Agus Choiron, Brawijaya University Jalan. Mayjend Haryono, 167, Malang, Indonesia, 65145

Doctor of Engineering, Associate Professor

Department of Mechanical Engineering

Посилання

  1. Boedi, S. D., Soenoko, R., Wahyudi, S., Choiron, M. A. (2015). An Outer Movable Blade Vertical Shaft Kinetic Turbine Performance. International Journal of Applied Engineering Research, 10 (4), 8565–8573.
  2. Monintja, N. C. V., Soenoko, R., Wahyudi, S., Irawan, Y. S. (2014). The Influence of Flow Steering Angle on the Performance a of Cup-Bladed Kinetic Turbine. International Journal of Applied Engineering Research, 9 (20), 7481–7489.
  3. Rantererung, C. L., Soeparman, S., Soenoko, R., Wahyudi, S. (2016). Dual nozzle cross flow turbine as an electrical power generation. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11 (1), 15–19.
  4. Soenoko, R., Rispiningtati, Sutikno, D. (2011). Prototype of a Twin Kinetic Turbine Performance as a Rural Electrical Power Generation. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 1 (10), 1686–1690.
  5. Yang, B., Lawn, C. (2011). Fluid dynamic performance of a vertical axis turbine for tidal currents. Renewable Energy, 36 (12), 3355–3366. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.05.014
  6. Yang, B., Lawn, C. (2013). Three-dimensional effects on the performance of a vertical axis tidal turbine. Ocean Engineering, 58, 1–10. doi: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.09.020
  7. Golecha, K., Eldho, T. I., Prabhu, S. V. (2011). Investigation on the Performance of a Modified Savonius Water Turbine with Single and Two deflector Plates. The 11th Asian International Conference on Fluid Machinery and Fluid Power Technology,The 3rd Exhibition. Chennai.
  8. Lempoy, K. A., Soenoko, R., Wahyudi, S., Choiron, M. A. (2017). Response surface methodology (RSM) application toward the performance of a vertical shaft hinged arc blade kinetic turbine. Journal of Engineering Science and Technology, 12 (8), 2175–2186.
  9. Williamson, S. J., Stark, B. H., Booker, J. D. (2013). Performance of a low-head pico-hydro Turgo turbine. Applied Energy, 102, 1114–1126. doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.06.029
  10. Kailash, G., Eldho, T. I., Prabhu, S. V. (2012). Performance Study of Modified Savonius Water Turbine with Two Deflector Plates. International Journal of Rotating Machinery, 2012, 1–12. doi: https://doi.org/10.1155/2012/679247
  11. Monintja, N. C. V., Soenok, R., Wahyudi, S., Suryairawan, J. (2014). The Vertical Shaft Kinetic Turbine Optimization using Response Surface Methodology. International Journal of Applied Engineering Research, 9 (21), 8841–8856.
  12. Fluid Mechanics D203. Available at: http://www.freestudy.co.uk/fluid%20mechanics/saet1a.pdf
  13. Sliasas, A., Tullis, S. (2010). The dynamic flow behaviour of an oar blade in motion using a hydrodynamics-based shell-velocity-coupled model of a rowing stroke. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, 224 (1), 9–24. doi: https://doi.org/10.1243/17543371jset57
  14. Wilkinson, D. (1970). Calculation of Blade-to-Blade Flow in a Turbomachine by Streamline Curvature. Reports and Memoranda No. 3704. Available at: http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/arc/rm/3704.pdf
  15. Guo, P. C., Wang, Z. N., Luo, X. Q., Wang, Y. L., Zuo, J. L. (2016). Flow characteristics on the blade channel vortex in the Francis turbine. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 129, 012038. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/129/1/012038

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-09

Як цитувати

Lempoy, K. A., Soenoko, R., Wahyudi, S., & Choiron, M. A. (2019). Візуальне спостереження за кінетичною поворотно-лопатевою вертикальною турбіною. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(8 (98), 23–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163418

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання