Abstrak desain dan analisis numerik pada sudu turbin angin tipe horizontal skala kecil dengan menggunakan metode computational fluid dynamics (cfd) m. oki nugraha lubis 1304102010141 keahlian konversi energi jurusan teknik mesin dan industri fakultas teknik universitas syiah kuala banda aceh a b s t r a k turbin angin sumbu horizontal (tash) skala kecil saat ini sedang banyak digunakan untuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan dengan biaya yang cukup murah. oleh karena itu, analisis peningkatan kinerja aerodinamis dari turbin angin ini adalah hal yang penting untuk keseluruhan kemampuan dari turbin angin. studi ini membahas penelitian secara numerik, menyelidiki efek dari karakteristik sudut serang pada sudu berkisar dari 15° sampai 10° menggunakan profil airfoil naca 4412. airfoil naca 4412 diaplikasikan mulai dari pangkal sudu (root) sampai ujung sudu (tip), terhadap torsi dan daya mekanik turbin serta karakteristik aerodinamis yang dihasilkan oleh turbin angin. turbin angin dirancang dengan diameter rotor sepanjang 2,5 m dalam luas area sapuan rotor adalah sebesar 4,90625 m2 dan tip speed ratio (tsr) sebesar 6 pada kecepatan angin berkisar 3 – 7 m/s. hasil yang diperoleh dari turbin angin ini pada proses simulasi mendapatkan nilai coefficient power (cp) sebesar 0,32 dengan nilai efisiensi sebesar 54,49 % dan daya mekanik turbin rata – rata sebesar 150,9 watts. daya mekanik turbin meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan angin. kata kunci : turbin angin sumbu horizontal (tash), naca 4412, torsi, cp, daya mekanik turbin, numerik.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
DESAIN DAN ANALISIS NUMERIK PADA SUDU TURBIN ANGIN TIPE HORIZONTAL SKALA KECIL DENGAN MENGGUNAKAN METODE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD). Banda Aceh FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA,2019
Baca Juga : PENGARUH KECEPATAN ANGIN DAN PANJANG SUDU TERHADAP DAYA TURBIN ANGIN HORIZONTAL (Fahmi Akbar, 2021)
Abstract
Baca Juga : PENGARUH KECEPATAN ANGIN DAN JUMLAH SUDU TERHADAP DAYA TURBIN ANGIN PROPELER (Dewi Maryam, 2019)