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      조류발전용 로터 블레이드의 최적 형상 설계 = Optimal Rotor Blade Design for Tidal In-stream Energy

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      https://www.riss.kr/link?id=A103023341

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      국문 초록 (Abstract)

      해양에너지는 아직 개발되지 않은 가장 유망한 재생 및 청정에너지 자원 중 하나이다. 특히 우리나라는 세계적으로 보기 드문 조류발전의 적지이며, 이를 이용하기 위해서는 각 해역에 적합한 조류에너지 변환 장치의 개발이 매우 필요하다. 따라서 본 연구에서는 조류발전 방식 중 수평축 로터 블레이드의 최적형상 설계 및 성능평가를 목적으로 날개 끝 손실 모델을 포함하는 날개요소 운동량이론을 적용한 조류터빈 설계기법을 제안하고, 100 kW급 로터 블레이드를 설계하였다. 또한 블레이드 국부위치에서 주속비에 따른 Prandtl의 날개 끝 손실 변화를 비교하였으며, 정격 날개 끝 속도비에서 NACA63812를 사용하여 설계된 로터 블레이드의 동력계수는 0.49로 우수한 성능을 나타내었다.
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      해양에너지는 아직 개발되지 않은 가장 유망한 재생 및 청정에너지 자원 중 하나이다. 특히 우리나라는 세계적으로 보기 드문 조류발전의 적지이며, 이를 이용하기 위해서는 각 해역에 적합...

      해양에너지는 아직 개발되지 않은 가장 유망한 재생 및 청정에너지 자원 중 하나이다. 특히 우리나라는 세계적으로 보기 드문 조류발전의 적지이며, 이를 이용하기 위해서는 각 해역에 적합한 조류에너지 변환 장치의 개발이 매우 필요하다. 따라서 본 연구에서는 조류발전 방식 중 수평축 로터 블레이드의 최적형상 설계 및 성능평가를 목적으로 날개 끝 손실 모델을 포함하는 날개요소 운동량이론을 적용한 조류터빈 설계기법을 제안하고, 100 kW급 로터 블레이드를 설계하였다. 또한 블레이드 국부위치에서 주속비에 따른 Prandtl의 날개 끝 손실 변화를 비교하였으며, 정격 날개 끝 속도비에서 NACA63812를 사용하여 설계된 로터 블레이드의 동력계수는 0.49로 우수한 성능을 나타내었다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 해양수산부, "해양에너지 실용화기술개발(Ⅰ) : 조력 조류에너지" 해양수산부 33-46, 2001

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      3 강석구, "울돌목 조류발전의 연안 물리적 관점에서의 고찰" 1 (1): 77-78, 2005

      4 남궁홍, "수평축 풍차의 최적 공력설계에 관한 연구" 한국항공대학교 1998

      5 김범석, "수평축 풍력발전용 터빈 블레이드 최적 설계 및 공력성능해석에 관한 연구" 한국해양대학교 2005

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      7 Eggleston, D. M, "Wind turbine engineering design" Kluwer Academic Pub 125-131, 1987

      8 Burton, T, "Wind energy handbook,Wiley,pp" Wind energy handbook, Wiley 1-56, 2003

      9 Glauert, H, "The elements of aerofoil and airscrew theory" Cambridge university press 89-121, 1947

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      5 김범석, "수평축 풍력발전용 터빈 블레이드 최적 설계 및 공력성능해석에 관한 연구" 한국해양대학교 2005

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      20 Bliss, Donald B, "A new methodology for free wake analysis using curved vortex elements" NASA 1-9, 1987

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