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AEROGENERADOR
  HIDRÁULICO
             Laura Betancur Santana
        Universidad Tecnológica de Pereira
MAQUINA HIDRAULICA


      VARIACIÓN DE LA
          ENERGÍA



Potencial                           • Hélices
                       Cinética     • turbina pelton.
                       MOVIMIENTO



            Entalpia
2 ETAPAS IMPORTANTES
   Conversión de Energía      Accionamiento de las
     Cinética En Energía              Bombas
          Mecánica
Energía Eólica VIENTO
VENTAJAS                               DESVENTAJAS
   No contamina y es Inagotable,           Aire: poco peso especifico implica
    disminuye el acotamiento de              fabricar maquinas de grandes
    combustibles fósiles                     tamaños $$
   Economía: energía nuclear,              Contaminación auditiva por el giro
    centrales terminas y de
    combustible                              de las turbinas

   No hay incidencia ambiental             Peligro Animal
    sobre el suelo o erosionabilidad
   No produce gases tóxicos ni
    efecto invernadero
   Es independiente de cualquier
    política o estatuto comercial: uso
    Libre
Aerogenerador
          Hélice
                            Góndola               Anemómetro




Turbina

                                      Generador
              Transmisión

                              Multiplicador
                                                     1 ó mas aerogeneradores (parques Eólicos)
                                                     • Impacto Ambiental
                                                     • Turbulencia por el mov de las palas
Tipos de
Aerogenerador
•   Aerogenerador con eje horizontal
•   Aerogenerador con eje vertical
Aerogenerador con eje horizontal
  HAWTs: Horizontal Axis Wind Turbines
Aerogenerador con eje Vertical
  VAWTs: Vertical Axis Wind Turbines




                                                  Panemonas


     Darreus
                                       Savonius
• El volumen del aire que llega al rotor será:
         V = Avt
• La energía cinética que aporta el aire al
   rotor en un tiempo "t" será:
        Ec = 1/2 dAtv3
• la potencia aportada al rotor será:
        Ec = 1/2 dAv3
Ventajas de los Ag horizontales
   su diseño
   Movimiento del cuerpo: góndola
   Los de eje horizontal tienen un coeficiente de potencia (Cp) mayor.
   Las eólicas rápidas de eje horizontal presentan una velocidad de giro
    mayor que las de eje vertical, por lo que son más adecuadas para el
    accionamiento de generadores eléctricos que giran a 1000 o 1500 rpm.
   La eólicas de eje horizontal permiten barrer mayores superficies que las
    de eje vertical, por lo que alcanzan potencias mucho mayores.
   Las de eje horizontal aprovechan el efecto beneficioso del aumento de la
    velocidad del viento con la altura respecto del suelo. La configuración de
    las de eje vertical impide alcanzar alturas elevadas y por lo tanto no
    pueden aprovechar este efecto.
Ventajas de los Ag verticales
•   Dada su simetría vertical, no necesitan sistemas de orientación
    para alinear el eje de la turbina con la dirección del viento, como
    ocurre en las de eje horizontal.
•   Su mantenimiento es más sencillo, dada su poca altura con
    respecto al suelo.
•   Cuando la eólica trabaja en una aplicación que requiere velocidad
    constante, no es necesario incorporar ningún mecanismo de
    cambio de paso.
•   Las eólicas de eje horizontal son las más usadas en la práctica.
    Las eólicas de eje vertical se utilizan básicamente para
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Aero generador hidráulico

  • 1. AEROGENERADOR HIDRÁULICO Laura Betancur Santana Universidad Tecnológica de Pereira
  • 2. MAQUINA HIDRAULICA VARIACIÓN DE LA ENERGÍA Potencial • Hélices Cinética • turbina pelton. MOVIMIENTO Entalpia
  • 3. 2 ETAPAS IMPORTANTES  Conversión de Energía  Accionamiento de las Cinética En Energía Bombas Mecánica
  • 5. VENTAJAS DESVENTAJAS  No contamina y es Inagotable,  Aire: poco peso especifico implica disminuye el acotamiento de fabricar maquinas de grandes combustibles fósiles tamaños $$  Economía: energía nuclear,  Contaminación auditiva por el giro centrales terminas y de combustible de las turbinas  No hay incidencia ambiental  Peligro Animal sobre el suelo o erosionabilidad  No produce gases tóxicos ni efecto invernadero  Es independiente de cualquier política o estatuto comercial: uso Libre
  • 6. Aerogenerador Hélice Góndola Anemómetro Turbina Generador Transmisión Multiplicador 1 ó mas aerogeneradores (parques Eólicos) • Impacto Ambiental • Turbulencia por el mov de las palas
  • 7. Tipos de Aerogenerador • Aerogenerador con eje horizontal • Aerogenerador con eje vertical
  • 8. Aerogenerador con eje horizontal HAWTs: Horizontal Axis Wind Turbines
  • 9. Aerogenerador con eje Vertical VAWTs: Vertical Axis Wind Turbines Panemonas Darreus Savonius
  • 10. • El volumen del aire que llega al rotor será: V = Avt • La energía cinética que aporta el aire al rotor en un tiempo "t" será: Ec = 1/2 dAtv3 • la potencia aportada al rotor será: Ec = 1/2 dAv3
  • 11. Ventajas de los Ag horizontales  su diseño  Movimiento del cuerpo: góndola  Los de eje horizontal tienen un coeficiente de potencia (Cp) mayor.  Las eólicas rápidas de eje horizontal presentan una velocidad de giro mayor que las de eje vertical, por lo que son más adecuadas para el accionamiento de generadores eléctricos que giran a 1000 o 1500 rpm.  La eólicas de eje horizontal permiten barrer mayores superficies que las de eje vertical, por lo que alcanzan potencias mucho mayores.  Las de eje horizontal aprovechan el efecto beneficioso del aumento de la velocidad del viento con la altura respecto del suelo. La configuración de las de eje vertical impide alcanzar alturas elevadas y por lo tanto no pueden aprovechar este efecto.
  • 12. Ventajas de los Ag verticales • Dada su simetría vertical, no necesitan sistemas de orientación para alinear el eje de la turbina con la dirección del viento, como ocurre en las de eje horizontal. • Su mantenimiento es más sencillo, dada su poca altura con respecto al suelo. • Cuando la eólica trabaja en una aplicación que requiere velocidad constante, no es necesario incorporar ningún mecanismo de cambio de paso. • Las eólicas de eje horizontal son las más usadas en la práctica. Las eólicas de eje vertical se utilizan básicamente para investigación