DOI QR코드

DOI QR Code

Optimal Rotor Blade Design for Tidal In-stream Energy

조류발전용 로터 블레이드의 최적 형상 설계

  • Yang, Chang-Jo (Division of Marine Engineering Systems, Mokpo National Maritime University)
  • 양창조 (목포해양대학교 기관시스템공학부)
  • Received : 2010.12.01
  • Accepted : 2011.03.24
  • Published : 2011.03.31

Abstract

Marine current energy is one of the most interesting renewable and clean energy resources that have been less exploited. Especially, Korea has worldwide outstanding tidal current energy resources and it is highly required to develop tidal in-stream energy conversion system in coastal area. The objective of study is to investigate harnessing techniques of tidal current energy and to design the a 100 kW horizontal axis tidal turbine using blade element momentum theory with Prandtl's tip loss factor for optimal design procedures. In addition, Influence of Prandtl's tip loss factor at local blade positions as a function of tip speed ratio was studied, and the analysed results showed that power coefficient of designed rotor blade using NACA 63812 was 0.49 at rated tip speed ratio.

해양에너지는 아직 개발되지 않은 가장 유망한 재생 및 청정에너지 자원 중 하나이다. 특히 우리나라는 세계적으로 보기 드문 조류발전의 적지이며, 이를 이용하기 위해서는 각 해역에 적합한 조류에너지 변환 장치의 개발이 매우 필요하다. 따라서 본 연구에서는 조류발전 방식 중 수평축 로터 블레이드의 최적형상 설계 및 성능평가를 목적으로 날개 끝 손실 모델을 포함하는 날개요소 운동량이론을 적용한 조류터빈 설계기법을 제안하고, 100 kW급 로터 블레이드를 설계하였다. 또한 블레이드 국부위치에서 주속비에 따른 Prandtl의 날개 끝 손실 변화를 비교하였으며, 정격 날개 끝 속도비에서 NACA63812를 사용하여 설계된 로터 블레이드의 동력계수는 0.49로 우수한 성능을 나타내었다.

Keywords

References

  1. 강석구, 염기대, 이광수, 박진순(2005), 울돌목 조류발전의 연안 물리적 관점에서의 고찰, 신재생학회지, 제1권, 제2호, pp. 77-78.
  2. 김범석(2005), 수평축 풍력발전용 터빈 블레이드 최적 설계 및 공력성능해석에 관한 연구, 한국해양대학교 박사학위논문, pp. 130-137.
  3. 남궁홍(1998), 수평축 풍차의 최적 공력설계에 관한 연구, 한국항공대학교 석사학위논문, pp. 95-99.
  4. 신형기(2000), 자유 후류 해석을 이용한 풍력터빈의 성능해석 및 소음예측, 서울대학교 석사학위 논문, pp. 78-85.
  5. 해양수산부(2001), 해양에너지 실용화기술개발(I) : 조력 조류에너지, pp. 33-46.
  6. Bahaj, A. S. and L. Myers(2003), "Fundamentals applicable to the utilization of marine current turbines for energy production, Renewable Energy", Volume 28, Issue 14, pp. 2205-2211. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(03)00103-4
  7. Bahaj, A. S. and L. Myers(2004), "Analytical estimates of the energy yield potential from the Alderney Race (Channel Islands) using marine current energy converters", Renewable Energy 29, pp. 1931-1945. https://doi.org/10.1016/j.renene.2004.02.013
  8. Bliss, Donald B., Milton E. Teske and R. Todd Quackenbush(1987), A new methodology for free wake analysis using curved vortex elements, NASA-CR-3958, pp. 1-9.
  9. Bryden, I. G. and S. J. Couch(2006), "ME1-marine energy extraction: tidal resource analysis", Renewable Energy, Volume 31, Issue 2, pp. 133-139. https://doi.org/10.1016/j.renene.2005.08.012
  10. Burton, T., D. Sharpe, K. Jenkins and E. Bossanyi(2003), Wind energy handbook, Wiley, pp. 1-56.
  11. Eggleston, D. M. and F. S. Stoddard(1987), Wind turbine engineering design, Kluwer Academic Pub, pp. 125-131.
  12. Glauert, H.(1947), The elements of aerofoil and airscrew theory, Cambridge university press, pp. 89-121.
  13. Http://www.garradhassan.com
  14. Http://www.khoa.go.kr
  15. IEA(2010), World energy outlook, pp. 1-125.
  16. Leishman, J. G.(2000), Principle of helicopter aerodynamics, Cambridge university press, pp. 125-131.
  17. Myers, L. and A. S. Bahaj(2006), "Power output performance characteristics of a horizontal axis marine current turbine, Renewable Energy", Volume 31, Issue 2, pp. 197-208. https://doi.org/10.1016/j.renene.2005.08.022
  18. Quackenbush, Todd R., B. Donald Bliss, A. Daniel Wachspress, H. Alexander Boschitsch and Kiat Chua(1990), Computation of rotor aerodynamic loads in forward flight using a full-span free wake analysis, NASA-CR-177611, pp. 1-25.
  19. Thake, J.(2005), Development, installation and testing of a large-scale tidal current turbine, Department of Trade and Industry, England, pp. 1-35.
  20. Xu, G.(2001), Computational studies of horizontal axis wind turbines, Doctoral thesis, Georgia Institute of Technology, pp. 25-37.

Cited by

  1. Performance investigation of a counter-rotating tidal current turbine by CFD and model experimentation vol.30, pp.2, 2016, https://doi.org/10.1007/s12206-016-0104-y
  2. A Study on the Flow Characteristics around Tidal Current Turbine vol.18, pp.6, 2012, https://doi.org/10.7837/kosomes.2012.18.6.610
  3. 100 kW급 조류발전용 터빈의 성능에 관한 연구 vol.18, pp.2, 2011, https://doi.org/10.7837/kosomes.2012.18.2.145