【研究前沿】风力涡轮机尾迹涡流轨迹的全面CFD研究:收缩式风力涡轮机案例
文章通过计算流体动力学(CFD)对收缩式风力涡轮机尾迹涡流轨迹进行了全面的研究。利用雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)数值解,分析了包括气动性能和涡流特性在内的整个风力涡轮机。研究发现,收缩装置可以显著改变流经转子的流动机制,从而影响尾迹涡流轨迹。研究结果表明,与裸 露涡轮机相比,收缩式涡轮机的功率系数有所提高,但同时带来了噪声水平的提升。
随着从化石燃料向可再生能源的过渡,收缩式涡轮机作为提高风电场性能和改善工作条件范围的有前途的解决方案应运而生。尽管收缩装置带来的高成本是一个巨大的应用障碍,但由于增加了发电量、延长了使用寿命、减少了叶片疲劳以及对偏航的能源输出敏感度降低,收缩式风力涡轮机相比传统风力发电系统提供了潜在的成本节省。
研究使用开源代码UCNS3d作为CFD求解器,采用多重参考框架(MRF)能力,对转子和收缩装置之间的复杂相互作用进行了深入研究。该求解器通过求解压缩RANS方程,使用单元中心的有限体积方法在非结构化多块网格上进行空间离散化,并通过局部CFL数推进伪时间求解。
- 收缩装置对气动载荷的影响:收缩装置增加了通过转子平面的质量流量,从而提高了涡轮机的推力和扭矩。
- 收缩装置对近尾迹的影响:收缩装置显著改变了尾迹涡流结构的持续性、旋转相位同步性和相干性。
- 尾迹涡流与收缩装置的相互作用:收缩装置的边界层与尾迹涡流的相互作用导致了尾迹涡流的快速衰减和不稳定性。
- 压缩纳维-斯托克斯方程在多重参考框架公式下成功预测了在宽范围的叶片径向站点和风速下的压差系数。
- 收缩装置与裸 露涡轮机相比,在7 m/s的操作风速下,扭矩增加了87%,这对低风速下运行的涡轮机是有益的。
- 收缩装置显著改变了尾迹涡流的行为,诱导了不稳定性效应和湍流,破坏了螺旋模式。