Φ型垂直軸風(fēng)力機(jī)的氣動特性及建筑物風(fēng)場配置研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風(fēng)力發(fā)電機(jī)有多種形式,而充分利用各自的性能特點(diǎn)和應(yīng)用規(guī)律以提升風(fēng)能利用效率則是它們共同的需求。本文以Φ型垂直軸風(fēng)力機(jī)為研究對象,以CFD模擬仿真為手段,以風(fēng)能利用率為條件,研究Φ型垂直軸風(fēng)力機(jī)自身的氣動特性以及安裝在建筑物上的位置、高度和布局等風(fēng)場配置規(guī)律。
  本文首先選用S-A湍流模型,對Φ型垂直軸風(fēng)力機(jī)的NACA0012翼型氣動特性進(jìn)行研究。翼型的弦長為100mm,相對厚度為12mm,通過分析得到升力系數(shù)、阻力系數(shù)以及升阻比

2、隨攻角的變化曲線,找到翼型的最佳攻角;然后,從隨攻角變化的翼型上下面靜壓強(qiáng)度云圖和速度流線圖中,分析翼型失速的變化過程。表現(xiàn)的規(guī)律為:隨著攻角(20-180)的增加,NACA0012翼型的升力系數(shù)曲線呈現(xiàn)先增大后降低的趨勢,在攻角α=13.50時(shí)升力系數(shù)達(dá)到最大值0.34;而翼型的阻力系數(shù)曲線是一直在緩慢上升的。升阻比曲線隨攻角的變化趨勢和升力系數(shù)曲線的變化趨勢相似,但是在攻角α=8.50時(shí)升阻比取得最大值為13。
  為了進(jìn)一步

3、研究Φ型垂直軸風(fēng)力機(jī)安裝于地面時(shí)的氣動特性,本文分別采用CFD計(jì)算法和吹風(fēng)試驗(yàn)法獲得風(fēng)力機(jī)在不同尖速比下的風(fēng)功率曲線。結(jié)果表明,吹風(fēng)試驗(yàn)測量值與CFD計(jì)算法得到的曲線相比,結(jié)果都偏小,風(fēng)能系數(shù)的最大值約為19%,但是整體曲線變化趨勢是大致相同的,即兩種方法得到的風(fēng)能利用系數(shù)隨尖速比變化的規(guī)律是相同的,而且都是在尖速比大約為4.2時(shí)風(fēng)力機(jī)風(fēng)能利用率最大。這也在一定程度上說明了CFD計(jì)算法中所選的湍流模型、計(jì)算算法是合理的。
  以前

4、述氣動特性為基礎(chǔ),本文重點(diǎn)研究了Φ型垂直軸風(fēng)力機(jī)在三種典型建筑物結(jié)構(gòu)周圍風(fēng)環(huán)境中的安裝配置規(guī)律。首先對沒有風(fēng)力機(jī)時(shí)的三種典型建筑物結(jié)構(gòu)周圍風(fēng)環(huán)境進(jìn)行數(shù)值模擬,以風(fēng)速比大于1、湍流強(qiáng)度小于25%為評價(jià)指標(biāo),得到適宜風(fēng)力機(jī)安裝的位置、高度及排布方式。仿真表明,對平頂建筑結(jié)構(gòu)而言,同一風(fēng)速下,風(fēng)向不同時(shí),適宜風(fēng)力機(jī)安裝的高度也不相同;通道建筑物結(jié)構(gòu)比單個(gè)平頂建物結(jié)構(gòu)的風(fēng)能聚集效應(yīng)大,而空洞建筑物結(jié)構(gòu)中適宜安裝風(fēng)力機(jī)的空間比較小,但風(fēng)力機(jī)安裝于

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