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O presente trabalho trata de simular numericamente o princípio de funcionamento do conversor do tipo Coluna de Água Oscilante (CAO). O objetivo é avaliar a influência da razão entre o volume de entrada da câmara hidropneumática (VE) e o volume total da câmara (VT) no desempenho de um conversor do tipo CAO. São analisados nove valores diferentes para a relação VE/VT. Através do Design Construtal é analisada a geometria que conduz ao melhor desempenho buscando maximizar a conversão da energia das ondas regulares em energia elétrica, sendo a potência disponível, considerada a função objetivo do…mehr

Produktbeschreibung
O presente trabalho trata de simular numericamente o princípio de funcionamento do conversor do tipo Coluna de Água Oscilante (CAO). O objetivo é avaliar a influência da razão entre o volume de entrada da câmara hidropneumática (VE) e o volume total da câmara (VT) no desempenho de um conversor do tipo CAO. São analisados nove valores diferentes para a relação VE/VT. Através do Design Construtal é analisada a geometria que conduz ao melhor desempenho buscando maximizar a conversão da energia das ondas regulares em energia elétrica, sendo a potência disponível, considerada a função objetivo do problema. Foi analisado o grau de liberdade razão entre a altura da câmara hidropneumática (H1) e o comprimento da câmara (L). Foi observado que ao alterar a relação entre os volumes de entrada e total do dispositivo CAO (VE/VT), a pressão aumenta e a vazão mássica não é influenciada pela variação dessa relação. Disso, conclui-se, que o que contribuí na maximização da vazão mássica é a relação (H1/L) e a pressão é influenciada pela razão de (VE/VT). A potência é uma composição do gradiente de pressão e da vazão mássica.
Autorenporträt
Cândila Beatriz Plamer - é Licenciada em Matemática e Mestre em Modelagem Computacional.