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Diseño, simulación y construcción de un prototipo de una turbina hidrocinética tipo savonius como microgenerador de corriente eléctrica para caudales de agua con baja velocidad

dc.contributor.advisorMartínez Guarín, Arnold Rafaelspa
dc.contributor.authorFurnieles Cogollo, Romariospa
dc.contributor.authorOrtega Valderrama, Omerspa
dc.date.accessioned2022-09-06T11:59:51Z
dc.date.available2022-09-06T11:59:51Z
dc.date.issued2022-08-11
dc.description.abstractEl siguiente trabajo describe la metodología empleada para la elaboración de un prototipo de una turbina tipo savonius como microgenerador de corriente eléctrica en caudales de agua con baja velocidades. El proyecto parte de analizar las necesidades con las que padecen algunas familias del territorio colombiano en específico la región cordobesa (municipios de Planeta Rica, Canalete, Tierralta y Puerto libertador), se detalla el diseño propuesto, la realización del geométrico utilizando el software SOLIDWORK, la selección de materiales y un análisis cfd utilizando el software ANSYS.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)spa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.tableofcontentsRESUMEN 1spa
dc.description.tableofcontentsABSTRACT 1spa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCIÓN 2spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS 3spa
dc.description.tableofcontents2.1. OBJETIVO GENERAL: 3spa
dc.description.tableofcontents2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 3spa
dc.description.tableofcontents3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 3spa
dc.description.tableofcontents3.1. MARCO TEÓRICO. 3spa
dc.description.tableofcontents3.2. TEORÍA RELACIONADA: 4spa
dc.description.tableofcontents3.2.1. TIPOS DE TURBINAS 4spa
dc.description.tableofcontents3.2.1.1. TURBINAS EÓLICAS: 4spa
dc.description.tableofcontents3.2.1.2. TURBINAS EÓLICAS DE EJE VERTICAL: 4spa
dc.description.tableofcontents3.9. TURBINAS HIDRÁULICAS: 16spa
dc.description.tableofcontents3.10. TURBINAS HIDROCINÉTICAS: 17spa
dc.description.tableofcontents3.11. ENERGÍA HIDROCINÉTICA: 18spa
dc.description.tableofcontents3.12. TIPOS DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS 18spa
dc.description.tableofcontents3.12.1. CLASIFICACIÓN POR PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 18spa
dc.description.tableofcontents3.12.2. CLASIFICACIÓN POR LA DISPOSICIÓN DE SU EJE DE GIRO 19spa
dc.description.tableofcontents3.12.2.1. LAS TURBINAS DE EJE HORIZONTAL 19spa
dc.description.tableofcontents3.12.2.2. LAS TURBINAS DE FLUJO CRUZADO 20spa
dc.description.tableofcontents3.12.2.3. LAS TURBINAS DE EJE VERTICAL. 21spa
dc.description.tableofcontents3.13. LA TURBINA HIDROCINÉTICA TIPO SAVONIUS 21spa
dc.description.tableofcontents3.13.1. CARACTERÍSTICAS DE UNA TURBINA TIPO SAVONIUS. 22spa
dc.description.tableofcontents3.13.2. DISPOSICIÓN DE HIDROTURBINAS TIPO SAVONIUS 22spa
dc.description.tableofcontents3.13.3. Cp y Cm DE UNA HIDROTURBINA TIPO SAVONIUS 23spa
dc.description.tableofcontents3.14. ÁREA DE ARRASTRE DE UN ROTOR SAVONIUS 24spa
dc.description.tableofcontents3.15. LAS FUERZAS ACTUANTES SOBRE UN ROTOR SAVONIUS 25spa
dc.description.tableofcontents3.16. POTENCIA DE UN ROTOR SAVONIUS 26spa
dc.description.tableofcontents3.16.1. POTENCIA MÁXIMA EN UN ROTOR TIPO SAVONIUS 26spa
dc.description.tableofcontents3.17. ¿QUÉ ES UN ANÁLISIS CFD? 27spa
dc.description.tableofcontents4. ESTADO DEL ARTE 28spa
dc.description.tableofcontents4.1. ANTECEDENTES: 28spa
dc.description.tableofcontents5. MATERIALES Y MÉTODOS 29spa
dc.description.tableofcontents5.1. DISEÑO 29spa
dc.description.tableofcontents5.2. SIMULACIÓN. 29spa
dc.description.tableofcontents5.3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 30spa
dc.description.tableofcontents5.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 30spa
dc.description.tableofcontents5.4. SELECCIÓN DE MATERIALES 32spa
dc.description.tableofcontents5.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN 33spa
dc.description.tableofcontents5.4.3. FILTRADO USANDO LAS RESTRICCIONES 34spa
dc.description.tableofcontents5.4.4. RANKEADO. 34spa
dc.description.tableofcontents5.4.5. MÉTODO GRÁFICO. 34spa
dc.description.tableofcontents5.4.6. MÉTODO DE MATRIZ DE DECISIÓN 35spa
dc.description.tableofcontents5.5. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 38spa
dc.description.tableofcontents5.6. PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN. 40spa
dc.description.tableofcontents5.6.1. GEOMETRÍA DE LA TURBINA. 40spa
dc.description.tableofcontents5.6.2. MALLADO DEL DOMINIO COMPUTACIONAL 41spa
dc.description.tableofcontents5.6.3. CONDICIONES DE CONTORNO 42spa
dc.description.tableofcontents5.6.4. MODELO DE TURBULENCIA 43spa
dc.description.tableofcontents5.6.5. RESULTADOS DE SIMULACIÓN. 44spa
dc.description.tableofcontents5.7. COEFICIENTE DE TORQUE Y DE POTENCIA. 45spa
dc.description.tableofcontents5.8. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO. 46spa
dc.description.tableofcontents5.9. PRUEBA DEL PROTOTIPO 48spa
dc.description.tableofcontents6. CONCLUSIONES 51spa
dc.description.tableofcontents7. RECOMENDACIONES 51spa
dc.description.tableofcontents8. BIBLIOGRAFÍA 52spa
dc.description.tableofcontentsANEXOS 56spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/6564
dc.language.isospaspa
dc.publisherFurnieles Cogollo, Romariospa
dc.publisherOrtega Valderrama, Omerspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programIngeniería Mecánicaspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2022spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.keywordsMicrogeneratoreng
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dc.subject.keywordsANSYSeng
dc.subject.proposalMicrogeneradorspa
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dc.subject.proposalANSYSspa
dc.titleDiseño, simulación y construcción de un prototipo de una turbina hidrocinética tipo savonius como microgenerador de corriente eléctrica para caudales de agua con baja velocidadspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
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dcterms.referencesAshby, M. (2011). Materials Selection in Mechaninical Design (Vol. 4). Recuperado el 15 de octubre de 2021spa
dcterms.referencesC Cardona, J. S. (mayo de 2018). Turbinas hidrocinéticas de eje horizontal: una revisión de la literatura. tecnología y ciencias del agua, 9(3). doi: https://doi.org/10.24850/j-tyca-2018-03-08spa
dcterms.referencesCaceres, S. (2014). Estudio y Movimiento de una Turbina Eólica de Eje Vertical de Pequña Escala. Recuperado el 3 de febrero de 2021, de universidad de chile.spa
dcterms.referencesCES EDUPACK. (2015). Material and Process Selection chart. Recuperado el 15 de octubre de 2021, de ces 2010 edupack.spa
dcterms.referencesDiez, P. F. (2007). Energia Eólica. Recuperado el 27 de Enero de 2021, de Biblioteca de Ingenieria Energetica: https://pfernandezdiez.es/es/libro/?id=6spa
dcterms.referencesEstrella, B. (Diciembre de 2008). Prototipo Experimental Turbina Eólica de eje vertical. Recuperado el 10 de Febrero de 10, de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/629524/33068001082151.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dcterms.referencesFranco-Rendón, C. M. (s.f.). Análisis de falla de soldaduras en filete con corrosión prematura en compuertas deslizantes de acero inoxidable. Revista UIS Ingenierías, 19(2). Recuperado el 12 de octubre de 2021, de revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenieriasspa
dcterms.referencesFranquesa, M. (septiembre de 2009). Introducción a la teoría de las turbinas eólicas. Recuperado el 1 de junio de 2021, de Academia.edu: https://www.academia.edu/6539167/39226290_Introduccion_Teoria_Turbinas_Eolicas?auto=downloadspa
dcterms.referencesGanuza, J. (septiembre de 2013). wordpress.com. Recuperado el 27 de Enero de 2021, de wordpress.com: https://turbinasavonius.wordpress.com/turbina-savonius/spa
dcterms.referencesGarcia, E. k.-d. (2014). caracterizacion ambiental de la temporada reproductiva de los peces migradores del rio sinú (Córdoba, colombia).spa
dcterms.referencesGarman, P. (1998). Water current turbines: Providing pumping, power in remote. Hydro Review Worldwide,, 6.spa
dcterms.referencesGONZÁLEZ, H. Á. (mayo de 2004). LA IMPORTANCIA DEL METODO EN LA SELECCIÓN DE MATERIALES. Scientia et Technica Año X, 10(24). Recuperado el 12 de octubre de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84912053029spa
dcterms.referencesGuney, M. (2010). Sistemas de Convercion de Energía Hidrocinética. REVICIONES DE ENERGIAS RENIVABLES Y SOSTENIBLES, 14.spa
dcterms.referencesIPSE. (mayo de 2019). construcción de paz. Recuperado el 6 de ABRIL de 2021, de IPSE: http//www.ipse.gov.cospa
dcterms.referencesITDG, P. (1995). Manual mini y microcentrales hidraulicas. Obtenido de cmfhydro: http://cmfhydro.com/assets/manualdemicrocentraleshidraulicas.pdfspa
dcterms.referencesJ RINCÓN, C. G. (junio de 2017). CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA EL CÁCULO Y DISEÑO DE TURBINAS SAVONIUS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO. Recuperado el 5 de marzo de 2021, de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.spa
dcterms.referencesLeón, L. R. (13 de junio de 2015). Procedimiento de selección tecnológica para pequeñas instalaciones de aprovechamiento hidrocinético en canales hidráulicos. Recuperado el 25 de mayo de 2021, de Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas: file:///C:/Users/josea/Documents/UNIVERSIDAD/trabajo%20de%20grado/Leticia%20Roche%20Leon.pdfspa
dcterms.referencesM.Anyi, B. K. (2015). Pruebas en una turbina hidrocinética que no obstruye. Energía para el desarrollo sostenible, 25. doi:https://doi.org/10.1016/j.esd.2015.01.001spa
dcterms.referencesMenna. (2016). Como funciona una turbina hidráulica. Recuperado el 10 de febrero de 2021, de ComoFunciona: https://como-funciona.co/una-turbina-hidraulica/spa
dcterms.referencesMJ Khan, G. B. (2009). Hydrokinetic energy conversion systems and assessment of horizontal and vertical. Applied Energy, 86. Recuperado el 27 de Enero de 2021, de http://www.sciencedirect.com/science/journal/03062619spa
dcterms.referencesPeña, V. (junio de 2013). DISEÑO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA. Recuperado el 27 de Enero de 2021, de Universidad de Piura.spa
dcterms.referencesRamadam, A. (2020). Performance evaluation of a drag hydro kinetic turbine for rivers current. Ocean Engineering, 195. doi:https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106699spa
dcterms.referencesRamadan, A. (febrero de 2015). SHAPE OPTIMIZATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF A DRAG VERTICAL AXIS WIND TURBINE. Ocean Engineering, 137. Recuperado el 15 de febreo de 2021spa
dcterms.referencesRODRIGUEZ, J. (1985). Coeficientes de potencia en molinos savonius. Ingenieria e investigación, 3. Recuperado el 27 de Abril de 2021, de https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/19535/20560spa
dcterms.referencesSarma, N. (2014). Experimental and computational evaluation of Savonius hydrokinetic. Energy Conversion and Management, 83. Recuperado el 18 de febrero de 2021, de http://www.sciencedirect.com/science/journal/01968904spa
dcterms.referencesSierra, J. (febrero de 2014). comparación de herramientas de diseño para álabes de aerogeneradores eólicos de baja velocidad de viento. Recuperado el 25, de Universidad Autónoma del estado de Hidalgo: https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/15870/AT18379.pdf?sequence=2&isAllowed=yspa
dcterms.referencesVillarrubia, M. (2013). Ingenieria de la Energia Eólica. Alfaomega. Recuperado el 3 de octubre de 2021spa
dcterms.referencesVIVAS, J. (15 de MAYO de 2019). Una vida a oscuras. EL TIEMPO. Recuperado el 27 de ENERO de 2021, de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892spa
dcterms.referencesSKF. (ENERO de 2019). SKF.COM. Obtenido de https://www.skf.com/binaries/pub201/Images/0901d19680416953-Rolling-bearings---17000_1-ES_tcm_201-121486.pdfspa
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