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Urban wind energy: empirical optimization of high-rise building roof shape for the wind energy exploitation

机译:城市风能:高层建筑屋顶形状对风能开发的经验优化

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摘要

El programa Europeo HORIZON2020 en Futuras Ciudades Inteligentes establece como objetivo que el 20% de la energía eléctrica sea generada a partir de fuentes renovables. Este objetivo implica la necesidad de potenciar la generación de energía eólica en todos los ámbitos. La energía eólica reduce drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y evita los riesgos geo-políticos asociados al suministro e infraestructuras energéticas, así como la dependencia energética de otras regiones. Además, la generación de energía distribuida (generación en el punto de consumo) presenta significativas ventajas en términos de elevada eficiencia energética y estimulación de la economía. El sector de la edificación representa el 40% del consumo energético total de la Unión Europea. La reducción del consumo energético en este área es, por tanto, una prioridad de acuerdo con los objetivos "20-20-20" en eficiencia energética. La Directiva 2010/31/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 sobre el comportamiento energético de edificaciones contempla la instalación de sistemas de suministro energético a partir de fuentes renovables en las edificaciones de nuevo diseño. Actualmente existe una escasez de conocimiento científico y tecnológico acerca de la geometría óptima de las edificaciones para la explotación de la energía eólica en entornos urbanos. El campo tecnológico de estudio de la presente Tesis Doctoral es la generación de energía eólica en entornos urbanos. Específicamente, la optimization de la geometría de las cubiertas de edificaciones desde el punto de vista de la explotación del recurso energético eólico. Debido a que el flujo del viento alrededor de las edificaciones es exhaustivamente investigado en esta Tesis empleando herramientas de simulación numérica, la mecánica de fluidos computacional (CFD en inglés) y la aerodinámica de edificaciones son los campos científicos de estudio. El objetivo central de esta Tesis Doctoral es obtener una geometría de altas prestaciones (u óptima) para la explotación de la energía eólica en cubiertas de edificaciones de gran altura. Este objetivo es alcanzado mediante un análisis exhaustivo de la influencia de la forma de la cubierta del edificio en el flujo del viento desde el punto de vista de la explotación energética del recurso eólico empleando herramientas de simulación numérica (CFD). Adicionalmente, la geometría de la edificación convencional (edificio prismático) es estudiada, y el posicionamiento adecuado para los diferentes tipos de aerogeneradores es propuesto. La compatibilidad entre el aprovechamiento de las energías solar fotovoltaica y eólica también es analizado en este tipo de edificaciones. La investigación prosigue con la optimización de la geometría de la cubierta. La metodología con la que se obtiene la geometría óptima consta de las siguientes etapas: - Verificación de los resultados de las geometrías previamente estudiadas en la literatura. Las geometrías básicas que se someten a examen son: cubierta plana, a dos aguas, inclinada, abovedada y esférica. - Análisis de la influencia de la forma de las aristas de la cubierta sobre el flujo del viento. Esta tarea se lleva a cabo mediante la comparación de los resultados obtenidos para la arista convencional (esquina sencilla) con un parapeto, un voladizo y una esquina curva. - Análisis del acoplamiento entre la cubierta y los cerramientos verticales (paredes) mediante la comparación entre diferentes variaciones de una cubierta esférica en una edificación de gran altura: cubierta esférica estudiada en la literatura, cubierta esférica integrada geométricamente con las paredes (planta cuadrada en el suelo) y una cubierta esférica acoplada a una pared cilindrica. El comportamiento del flujo sobre la cubierta es estudiado también considerando la posibilidad de la variación en la dirección del viento incidente. - Análisis del efecto de las proporciones geométricas del edificio sobre el flujo en la cubierta. - Análisis del efecto de la presencia de edificaciones circundantes sobre el flujo del viento en la cubierta del edificio objetivo. Las contribuciones de la presente Tesis Doctoral pueden resumirse en: - Se demuestra que los modelos de turbulencia RANS obtienen mejores resultados para la simulación del viento alrededor de edificaciones empleando los coeficientes propuestos por Crespo y los propuestos por Bechmann y Sórensen que empleando los coeficientes estándar. - Se demuestra que la estimación de la energía cinética turbulenta del flujo empleando modelos de turbulencia RANS puede ser validada manteniendo el enfoque en la cubierta de la edificación. - Se presenta una nueva modificación del modelo de turbulencia Durbin k — e que reproduce mejor la distancia de recirculación del flujo de acuerdo con los resultados experimentales. - Se demuestra una relación lineal entre la distancia de recirculación en una cubierta plana y el factor constante involucrado en el cálculo de la escala de tiempo de la velocidad turbulenta. Este resultado puede ser empleado por la comunidad científica para la mejora del modelado de la turbulencia en diversas herramientas computacionales (OpenFOAM, Fluent, CFX, etc.). - La compatibilidad entre las energías solar fotovoltaica y eólica en cubiertas de edificaciones es analizada. Se demuestra que la presencia de los módulos solares provoca un descenso en la intensidad de turbulencia. - Se demuestran conflictos en el cambio de escala entre simulaciones de edificaciones a escala real y simulaciones de modelos a escala reducida (túnel de viento). Se demuestra que para respetar las limitaciones de similitud (número de Reynolds) son necesarias mediciones en edificaciones a escala real o experimentos en túneles de viento empleando agua como fluido, especialmente cuando se trata con geometrías complejas, como es el caso de los módulos solares. - Se determina el posicionamiento más adecuado para los diferentes tipos de aerogeneradores tomando en consideración la velocidad e intensidad de turbulencia del flujo. El posicionamiento de aerogeneradores es investigado en las geometrías de cubierta más habituales (plana, a dos aguas, inclinada, abovedada y esférica). - Las formas de aristas más habituales (esquina, parapeto, voladizo y curva) son analizadas, así como su efecto sobre el flujo del viento en la cubierta de un edificio de gran altura desde el punto de vista del aprovechamiento eólico. - Se propone una geometría óptima (o de altas prestaciones) para el aprovechamiento de la energía eólica urbana. Esta optimización incluye: verificación de las geometrías estudiadas en el estado del arte, análisis de la influencia de las aristas de la cubierta en el flujo del viento, estudio del acoplamiento entre la cubierta y las paredes, análisis de sensibilidad del grosor de la cubierta, exploración de la influencia de las proporciones geométricas de la cubierta y el edificio, e investigación del efecto de las edificaciones circundantes (considerando diferentes alturas de los alrededores) sobre el flujo del viento en la cubierta del edificio objetivo. Las investigaciones comprenden el análisis de la velocidad, la energía cinética turbulenta y la intensidad de turbulencia en todos los casos. ABSTRACT The HORIZON2020 European program in Future Smart Cities aims to have 20% of electricity produced by renewable sources. This goal implies the necessity to enhance the wind energy generation, both with large and small wind turbines. Wind energy drastically reduces carbon emissions and avoids geo-political risks associated with supply and infrastructure constraints, as well as energy dependence from other regions. Additionally, distributed energy generation (generation at the consumption site) offers significant benefits in terms of high energy efficiency and stimulation of the economy. The buildings sector represents 40% of the European Union total energy consumption. Reducing energy consumption in this area is therefore a priority under the "20-20-20" objectives on energy efficiency. The Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings aims to consider the installation of renewable energy supply systems in new designed buildings. Nowadays, there is a lack of knowledge about the optimum building shape for urban wind energy exploitation. The technological field of study of the present Thesis is the wind energy generation in urban environments. Specifically, the improvement of the building-roof shape with a focus on the wind energy resource exploitation. Since the wind flow around buildings is exhaustively investigated in this Thesis using numerical simulation tools, both computational fluid dynamics (CFD) and building aerodynamics are the scientific fields of study. The main objective of this Thesis is to obtain an improved (or optimum) shape of a high-rise building for the wind energy exploitation on the roof. To achieve this objective, an analysis of the influence of the building shape on the behaviour of the wind flow on the roof from the point of view of the wind energy exploitation is carried out using numerical simulation tools (CFD). Additionally, the conventional building shape (prismatic) is analysed, and the adequate positions for different kinds of wind turbines are proposed. The compatibility of both photovoltaic-solar and wind energies is also analysed for this kind of buildings. The investigation continues with the buildingroof optimization. The methodology for obtaining the optimum high-rise building roof shape involves the following stages: - Verification of the results of previous building-roof shapes studied in the literature. The basic shapes that are compared are: flat, pitched, shed, vaulted and spheric. - Analysis of the influence of the roof-edge shape on the wind flow. This task is carried out by comparing the results obtained for the conventional edge shape (simple corner) with a railing, a cantilever and a curved edge. - Analysis of the roof-wall coupling by testing different variations of a spherical roof on a high-rise building: spherical roof studied in the litera ture, spherical roof geometrically integrated with the walls (squared-plant) and spherical roof with a cylindrical wall. The flow behaviour on the roof according to the variation of the incident wind direction is commented. - Analysis of the effect of the building aspect ratio on the flow. - Analysis of the surrounding buildings effect on the wind flow on the target building roof. The contributions of the present Thesis can be summarized as follows: - It is demonstrated that RANS turbulence models obtain better results for the wind flow around buildings using the coefficients proposed by Crespo and those proposed by Bechmann and S0rensen than by using the standard ones. - It is demonstrated that RANS turbulence models can be validated for turbulent kinetic energy focusing on building roofs. - A new modification of the Durbin k — e turbulence model is proposed in order to obtain a better agreement of the recirculation distance between CFD simulations and experimental results. - A linear relationship between the recirculation distance on a flat roof and the constant factor involved in the calculation of the turbulence velocity time scale is demonstrated. This discovery can be used by the research community in order to improve the turbulence modeling in different solvers (OpenFOAM, Fluent, CFX, etc.). - The compatibility of both photovoltaic-solar and wind energies on building roofs is demonstrated. A decrease of turbulence intensity due to the presence of the solar panels is demonstrated. - Scaling issues are demonstrated between full-scale buildings and windtunnel reduced-scale models. The necessity of respecting the similitude constraints is demonstrated. Either full-scale measurements or wind-tunnel experiments using water as a medium are needed in order to accurately reproduce the wind flow around buildings, specially when dealing with complex shapes (as solar panels, etc.). - The most adequate position (most adequate roof region) for the different kinds of wind turbines is highlighted attending to both velocity and turbulence intensity. The wind turbine positioning was investigated for the most habitual kind of building-roof shapes (flat, pitched, shed, vaulted and spherical). - The most habitual roof-edge shapes (simple edge, railing, cantilever and curved) were investigated, and their effect on the wind flow on a highrise building roof were analysed from the point of view of the wind energy exploitation. - An optimum building-roof shape is proposed for the urban wind energy exploitation. Such optimization includes: state-of-the-art roof shapes test, analysis of the influence of the roof-edge shape on the wind flow, study of the roof-wall coupling, sensitivity analysis of the roof width, exploration of the aspect ratio of the building-roof shape and investigation of the effect of the neighbouring buildings (considering different surrounding heights) on the wind now on the target building roof. The investigations comprise analysis of velocity, turbulent kinetic energy and turbulence intensity for all the cases.
机译:未来智慧城市中的欧洲HORIZON2020计划确立了一个目标,即20%的电能来自可再生能源。该目标意味着需要在所有领域促进风力发电。风能极大地减少了温室气体的排放,避免了与能源供应和基础设施以及其他地区对能源的依赖相关的地缘政治风险。此外,就高能效和刺激经济而言,分布式发电(在消耗点发电)具有明显的优势。建筑部门占欧盟总能耗的40%。因此,根据“ 20-20-20”能源效率目标,减少该区域的能耗是当务之急。欧洲议会和理事会于2010年5月19日颁布的关于建筑物能源性能的指令2010/31 / EU设想在新设计的建筑物中安装可再生能源的能源供应系统。当前,缺乏关于在城市环境中利用风能的建筑物的最佳几何形状的科学和技术知识。该博士学位论文的研究技术领域是城市环境中的风能发电。具体而言,从开发风能资源的角度出发,优化建筑物屋顶的几何形状。由于本文使用数值模拟工具对建筑物周围的风进行了详尽的研究,因此计算流体力学(CFD)和建筑物空气动力学是研究的科学领域。本博士学位论文的主要目的是获得一种高性能(或最佳)几何形状,以利用高层建筑屋顶上的风能。该目标是通过使用数值模拟工具(CFD)对风能进行有力开发的观点,对建筑物屋顶形状对风流的影响进行详尽分析来实现的。此外,研究了常规建筑物(棱柱形建筑物)的几何形状,并提出了适用于不同类型风力涡轮机的合适位置。在这种类型的建筑物中,还分析了太阳能光伏和风能之间的兼容性。研究将继续进行屋顶几何形状的优化。获得最佳几何形状的方法包括以下步骤:-验证先前在文献中研究过的几何形状的结果。检查的基本几何形状为:平坦,山墙,倾斜,半球形和球形屋顶。 -分析屋顶边缘形状对风的影响。通过将常规边缘(单个角)与护墙,悬臂和弯曲角的结果进行比较,可以完成此任务。 -通过比较高层建筑中球形屋顶的不同变化来分析屋顶和垂直封闭物(墙壁)之间的耦合:文献中研究的球形屋顶,与墙几何整合的球形盖(方形地面平面图)以及连接到圆柱壁的球形盖。还考虑了入射风向发生变化的可能性,研究了罩盖上的流动特性。 -分析建筑物的几何比例对屋顶流动的影响。 -分析周围建筑物的存在对目标建筑物屋顶上的风流的影响。该博士论文的贡献可以概括为:-研究表明,与使用标准系数相比,使用Crespo和Bechmann和Sórensen提出的系数,RANS湍流模型对于建筑物周围风的模拟可获得更好的结果。 -显示了使用RANS湍流模型对流的湍流动能进行估计可以得到验证,而将注意力集中在建筑物屋顶上。 -提出了Durbin k-e湍流模型的新修改形式,可以根据实验结果更好地重现流体的再循环距离。 -证明了平屋顶中的再循环距离与湍流速度时标计算中涉及的常数之间的线性关系。科学界可以使用此结果来改进各种计算工具(OpenFOAM,Fluent,CFX等)中的湍流建模。 -分析了太阳能光伏与建筑屋顶中的风能之间的兼容性。结果表明,太阳能电池组件的存在会导致湍流强度降低。 -在实际规模的建筑物模拟与缩小规模的模型(风洞)模拟之间的比例变化中显示了冲突。结果表明,为了尊重相似性(雷诺数)的局限性,必须在真实规模的建筑物中进行测量或在使用水作为流体的风洞中进行实验,尤其是在处理复杂的几何形状(如太阳能电池组件)时。 -考虑到气流的湍流速度和强度,确定最适合不同类型风力涡轮机的位置。在最常见的屋顶几何形状(平坦,山墙,倾斜,半球形和球形)中研究了风力涡轮机的位置。 -分析最常见的边缘形状(拐角,护墙,悬臂和曲线),以及从风能利用的角度分析它们对高层建筑物屋顶上的风流的影响。 -建议使用城市风能的最佳(或高性能)几何形状。优化包括:验证现有技术中研究的几何形状,分析屋顶边缘对风的影响,研究屋顶与墙壁之间的耦合,分析屋顶厚度,探索屋顶和建筑物的几何比例的影响,并研究周围建筑物(考虑到周围不同高度)对目标建筑物屋顶上的风流的影响。研究包括所有情况下的速度,湍动能和湍流强度分析。摘要未来智慧城市的HORIZON 2020欧洲计划旨在使20%的电力来自可再生能源。该目标意味着有必要增强大型和小型风力涡轮机的风力发电能力。风能极大地减少了碳排放,避免了与供应和基础设施限制以及其他地区对能源的依赖相关的地缘政治风险。此外,分布式能源的产生(在消费场所的产生)在提高能源效率和刺激经济方面具有显着的优势。建筑部门占欧盟总能耗的40%。因此,在“ 20-20-20”能源效率目标下,减少该领域的能源消耗是优先事项。欧洲议会和理事会于2010年5月19日发布的关于建筑物能源性能的2010/31 / EU指令旨在考虑在新设计的建筑物中安装可再生能源供应系统。如今,对于用于城市风能开发的最佳建筑形状缺乏了解。本论文的研究技术领域是城市环境中的风能发电。特别,着重于改善屋顶形状,着重于风能资源的开发。由于本文使用数值模拟工具对建筑物周围的风流进行了详尽的研究,因此计算流体力学(CFD)和建筑物空气动力学都是研究的科学领域。本论文的主要目的是获得一种改进的(或最佳)形状的高层建筑,用于屋顶上的风能开发。为了实现这个目标,使用数值模拟工具(CFD)从风能开发的角度分析了建筑物形状对屋顶上的气流行为的影响。另外,分析了传统的建筑物形状(棱柱形),并提出了适用于不同类型风力涡轮机的适当位置。这类建筑物还分析了光伏太阳能和风能的兼容性。研究继续进行屋顶优化。获得最佳高层建筑屋顶形状的方法包括以下几个阶段:-验证文献中先前研究的建筑物屋顶形状的结果。比较的基本形状是:平坦,倾斜,棚状,拱形和球形。 -分析屋顶边缘形状对风的影响。通过将常规边缘形状(简单拐角)的结果与栏杆,悬臂和弯曲边缘进行比较,可以完成此任务。 -通过测试高层建筑中球形屋顶的不同变化来分析屋顶与墙壁的耦合:以文学形式研究的球形屋顶,与墙壁几何整合的球形屋顶(方形植物)和带有圆柱形墙壁的球形屋顶。评论了根据入射风向的变化在屋顶上的流动特性。 -分析建筑纵横比对流量的影响。 -分析周围建筑物对目标建筑物屋顶上的风流的影响。本论文的贡献可归纳如下:-证明,使用Crespo和Bechmann和S0rensen提出的系数,与使用标准系数相比,RANS湍流模型对于建筑物周围的风流可获得更好的结果。 -证明了RANS湍流模型可以针对集中在建筑物屋顶上的湍动能进行验证。 -提出了对Durbin k-e湍流模型的新修改,以使CFD模拟与实验结果之间的再循环距离更好地吻合。 -证明了平屋顶上的再循环距离与湍流速度时标计算中涉及的常数之间的线性关系。研究团体可以使用此发现来改进不同求解器(OpenFOAM,Fluent,CFX等)中的湍流建模。 -证明了太阳能光伏和风能在建筑物屋顶上的兼容性。证实了由于太阳能电池板的存在,湍流强度降低了。 -在全尺寸建筑物和风洞缩小比例模型之间显示比例问题。证明了遵守相似性约束的必要性。为了精确地再现建筑物周围的风流,特别是在处理复杂形状(例如太阳能电池板等)时,需要使用水作为介质的全面测量或风洞实验。 -突出显示了各种风力涡轮机的最合适位置(最合适的屋顶区域),同时考虑了速度和湍流强度。针对最习惯的建筑屋顶形状(平坦,倾斜,棚形,拱形和球形)对风力涡轮机的位置进行了研究。 -研究了最惯用的屋顶边缘形状(简单的边缘,栏杆,悬臂和弯曲的形状),并从风能开发的角度分析了它们对高层建筑屋顶上的风流的影响。 -为城市风能开发提出了一种最佳的屋顶形状。这种优化包括:最新的屋顶形状测试,分析屋顶边缘形状对风量的影响,研究屋顶与墙壁的耦合,分析屋顶的宽度,探索纵横比屋顶形状的形状以及相邻建筑物(考虑不同的周围高度)对目标建筑物屋顶上的风的影响的调查。研究包括对所有情况的速度,湍动能和湍流强度的分析。

著录项

  • 作者

    Toja Silva Francisco;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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