Aerodynamisk design och vindtunnelstestning av vindkraftverk

dc.contributor.authorAndersson, Clara
dc.contributor.authorKarlsson, Elva
dc.contributor.authorSkogh, Astrid
dc.contributor.authorSisask, Ralf-Kristjan
dc.contributor.authorÅhlgren, Philip
dc.contributor.authorÖstling, Albin
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciencesen
dc.contributor.examinerChernoray, Valery
dc.contributor.supervisorAbedi, Hamidreza
dc.date.accessioned2026-06-16T12:43:38Z
dc.date.issued2026
dc.date.submitted
dc.description.abstractDetta projekt syftade till att utveckla och experimentellt utvärdera rotorblad för ett modellskaligt vindkraftverk, med fokus på att förstå hur aerodynamiska parametrar påverkar prestanda vid låga Reynoldstal. Genom att kombinera numeriska simuleringar med vindtunnelstester undersöktes hur bladens geometri, vingprofil och vridning kunde optimeras för att maximera verkningsgraden hos små turbiner. Utvecklingsprocessen följde en iterativ metod där bladdesign, materialanalys, tillverkning och experimentell utvärdering genomfördes i flera steg. I designfasen användes programvaran QBlade för att simulera och optimera olika bladgeometrier baserade på befintliga vingprofiler, däribland serier som NACA och SG. Materialundersökningar genomfördes för att säkerställa tillräcklig styvhet och hållfasthet, vilket ledde till valet av kolfiberförstärkt PETG. De färdiga bladen tillverkades med 3D-skrivare och testades i Chalmers vindtunnel. De färdiga bladen testades i Chalmers vindtunnel där en maximal effektkoefficient på 41% uppmättes. Vidare utvärderades precisionen i de numeriska modellerna, där det konstaterades att simuleringsmetodernas förmåga att förutsäga effektkoefficienten varierade beroende på valda parametrar. Resultatet bidrar till en fördjupad förståelse för hur småskaliga rotorblad bör utformas för att prestera effektivt under de aerodynamiska begränsningarna som råder vid låga flödeshastigheter och utgör en grund för vidare utveckling av småskaliga vindturbiner.
dc.identifier.coursecodeMMSX21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/311323
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectvindkraft
dc.subjectrotorblad
dc.subjectaerodynamik
dc.subjectQBlade
dc.subjectlåga Reynoldstal
dc.subjectBEM-simuleringar
dc.subjectCFD-simuleringar
dc.subjectvindtunneltester
dc.titleAerodynamisk design och vindtunnelstestning av vindkraftverk
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
local.programmeMaskinteknik 300 hp (civilingenjör)
local.programmeAutomation och mekatronik 300 hp (civilingenjör)
local.programmeTeknisk fysik 300 hp (civilingenjör)

Ladda ner

Original bundle

Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
31A Vindkraft slutrapport.pdf
Size:
12.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Size:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: