Pengaruh Linierisasi Sudut Puntir terhadap Efesiensi Bilah Taperless Airfoil NACA 4415 pada Aplikasi PLTB


Dafa Hafidzh Ridhoari, Cecep Slamet Abadi, Adi Syuriadi

Abstract


Suatu pembangkit listrik yang dihasilkan dari angin tidak mengandung emisi CO2 dan tidak berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Turbin angin dapat digunakan pada daerah terpencil sebagai pembangkit listrik untuk sekitar daerah tersebut. Pada perhitungan perancangan bilah sudut bilah berubah tidak linier sepanjang bilah sehingga sulit untuk dibuat karena itu perlu dilakukan linierisasi pada sudut bilah. Proses linierisasi bertujuan untuk memudahkan pembuatan bilah tetapi mereduksi sedikit daya. Perancangan bilah yang tepat menghasilkan kinerja konversi energi yang optimal pada kecepatan angin tinggi maupun rendah. Perancangan bilah menggunakan aplikasi Qblade menggunakan Blade Element Momentum (BEM) untuk memprediksi kinerja bilah jenis taperless dengan Airfoil NACA 4415. Penentuan geometri bilah sangat menentukan keluaran daya yang dihasilkan. Linierisasi dilakukan pada sudut puntir didapatkan yang paling optimal pada 75% dari total elemen bilah dengan daya input 500 Watt memiliki koefisien daya (Cp) sebesar 0,53 pada TSR 5. Penurunan efesiensi sebesar 0,43 % antara tanpa linierisasi dengan linierisasi sudut puntir.

Keywords


Bilah"; Sudut"; Linierisasi"; Perancangan

Full Text:

PDF

References


Hansen MOL. Aerodinamics Of Wind Turbines. third. New York: Routledge; 2015.

Manwell JF, McGowan JG, Rogers AL. WIND ENERGY EXPLAINED. Second. 2009.

Himran S. Energi Angin. I. Rizky G, editor. Yogyakarta: Penerbit ANDI(Anggota IKAPI); 2019.

Dahlan B. Rancang Bangun Baling-Baling Kincir Angin Menggunakan Naca 4412 dan 4415 dari Bahan Kayu Mahoni dan Pinus. 2016;

Al-Shemmeri. Wind Turbines. Ventus Publishing Aps; 2010.

Nada, A. A., & Al-Shahrani AS. Shape Optimization of Low Speed Wind Turbine Blades Using Flexible Multibody Approach. Energy Procedia; 2017.

Piggott H. Windpower Workshop: Building Your Own Wind Turbine. Centre of Alternative Technology Publications; 1997.

Ragheb M. Aerodynamics of rotor blades . In 2013.

Wilson RE. Aerodynamics of wind turbines. 1980.

Padmaja, D.,V., and Appala Raju T.,A. Scheming and Substantial Advances to Wind Turbine Blade Design. Int J Res Mech Eng Technol. 2013;

Rachman A, Pratiwi P, Ashari L. Rancang Bangun dan Uji Prestasi Horizontal Axis Wind Turbine Jenis Taper Design and Kinerjance Horizontal Axis Wind Turbine Taper Type. 2019;

Marten, D., & Wendler J. Qblade Guidelines. 2013;

Zahra IN. Modul Pengenalan Turbin Angin. 2014;

Zahra IN. Dasar - Dasar Perancangan Bilah. 2014;

Ingram G. Wind Turbine Blade Analysis using Blade Element Method. Durham University; 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Dafa Hafidzh Ridhoari