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<title>Artículos</title>
<link>https://hdl.handle.net/2238/11313</link>
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<pubDate>Fri, 22 May 2026 00:55:07 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-05-22T00:55:07Z</dc:date>
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<title>Simulación del desempeño de tres perfiles aerodinámicos en flujo turbulento</title>
<link>https://hdl.handle.net/2238/13488</link>
<description>Simulación del desempeño de tres perfiles aerodinámicos en flujo turbulento
Montenegro-Montero, Mariana; Richmond-Navarro, Gustavo
En este trabajo se presentan las curvas de coeficientes de sustentación y arrastre en función&#13;
del ángulo de ataque, para los perfiles NACA0012, S809 y SG6043 en condiciones de flujo turbulento. El&#13;
objetivo es identificar el perfil aerodinámico que tiene mejor rendimiento en condiciones de relevancia&#13;
para las turbinas eólicas de pequeña escala. El análisis se realizó mediante simulación utilizando&#13;
OpenFOAM. En el caso del perfil NACA0012 se encuentra que su desempeño es poco sensible a&#13;
cambios en la turbulencia y en el número de Reynolds. La respuesta del perfil S809 es de aumentar tanto&#13;
el arrastre como la sustentación al aumentar la turbulencia. El desempeño del perfil SG6043 resulta&#13;
ser el más conveniente en flujo turbulento pues las curvas de sustentación en su mayoría aumentan al&#13;
aumentar la turbulencia. Las curvas que se reportan aquí son inéditas y no se encuentra en la literatura.; This work presents the lift and drag coefficient curves, as functions of the angle of attack, for the&#13;
NACA0012, S809 and SG6043 airfoils in turbulent flow conditions. The objective is to identify the airfoil&#13;
with the best aerodynamic performance under conditions that are descriptive of small scale wind turbine.&#13;
With the use of OpenFOAM, an analysis was done by numerical simulation. In the case of the NACA0012&#13;
airfoil, it was found that the performance is insensitive to the changes in turbulence and the Reynold number.&#13;
The aerodynamic response of the S809 airfoil is to increase both the drag and lift as the turbulence increases.&#13;
The SG6043 airfoil responds the best out of the three in turbulent flow, given that the lift curves mostly&#13;
increase with the turbulence. The curves reported in this work are new and not found in previous literature.
UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 25, Nº 111 Diciembre 2021(pp. 212-225)
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<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/2238/13488</guid>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Shrouded wind turbine performance in yawed turbulent flow conditions</title>
<link>https://hdl.handle.net/2238/13299</link>
<description>Shrouded wind turbine performance in yawed turbulent flow conditions
Richmond-Navarro, Gustavo; Uchida, Takanori; Calderón-Muñoz, Williams R.
Wind turbines represent a growing energy source worldwide. In many cases, operating in turbulent and changing wind&#13;
direction spots. In this work, we use a wind tunnel to analyse the effect of the turbulence in a wind turbine provided with&#13;
a Wind Lens flow concentrator, under yaw conditions, for turbulence intensity values of 10% and 15%. Measurements&#13;
are made of the power coefficient as a function of the Tip Speed Ratio using two types of Wind Lens, CiiB5 and CiiB10,&#13;
at yaw angles from 0  to 30 . In general, for the turbine with Wind Lens, an increase of the yaw angle causes a reduction&#13;
of the power coefficient. If the turbine operates with the CiiB10, the stronger the turbulence, the greater performance&#13;
is obtained. In conclusion, for the case of turbulent flow and yaw = 20  or less, the Wind Lens turbine offers better&#13;
performance than without the flow concentrator.
Artículo científico. Wind Engineering&#13;
XX(X):1–7&#13;
©The Author(s) 2021&#13;
Reprints and permission:&#13;
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav&#13;
DOI: 10.1177/ToBeAssigned&#13;
www.sagepub.com/
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<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Safety design of a hybrid wind-solar energy system for rural remote areas in Costa Rica</title>
<link>https://hdl.handle.net/2238/13298</link>
<description>Safety design of a hybrid wind-solar energy system for rural remote areas in Costa Rica
Salas-Mora, Veronica Melissa; Richmond-Navarro, Gustavo
Although several kinds of energy generation systems have been investigated and introduced in Costa Rica, none were made on systems that use more than one energy source. The present work proposes a safety design of a hybrid wind-solar renewable energy system, designed to cover the energy demand in a governmental free housing at Martina Bustos, Liberia, Costa Rica. Twelve scaled models were designed. These are composed of a pole and one to four solar panels. Two commercial wind turbines, Airdolphin Mark-Zero/Pro and Zephyr 9000 were used to experimentally measure wind force on a wind tunnel at the Wind Engineering Research Center of the Tokyo Polytechnic University. Further, allowable stress design was calculated to determine the tower resistance to local buckling. Present results indicate that towers with 200 mm of the circumference and steel plates with 4.5 mm to 8 mm of thickness are considered safe from local buckling according to Japanese Industrial Standards. Energy generation calculation results show that four of the proposed models generate more than the average energy needed to supply electricity during a year at Martina Bustos to the specific house design.
International Journal of Renewable Energy Research-IJRER. Vol 10, No 1 (2020)
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Revisión de los perfiles aerodinámicos apropiados para turbinas eólicas de eje horizontal y de pequeña escala en zonas boscosas</title>
<link>https://hdl.handle.net/2238/13294</link>
<description>Revisión de los perfiles aerodinámicos apropiados para turbinas eólicas de eje horizontal y de pequeña escala en zonas boscosas
Richmond-Navarro, Gustavo; Montenegro-Montero, Mariana; Otárola, Carlos
Introducción: la energía eólica ha crecido de forma acelerada en los últimos 20 años y los sitios para instalar parques eólicos se empiezan a agotar. Las turbinas eólicas de pequeña escala representan una alternativa viable, en particular en zonas boscosas: de bajo potencial eólico y alta turbulencia. Objetivo: presentar una revisión de los perfiles aerodinámicos para aerogeneradores de pequeña escala, para determinar su posible aplicación en zonas boscosas. Materiales y métodos: se efectúa una revisión literaria en las bases de datos Web of Science y Scopus, sobre turbinas eólicas de pequeña escala de eje horizontal, en las revistas Energy, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Renewable and Sustainable Energy Reviews y Renewable Energy, entre otras. Se define una clasificación de tres grandes grupos para los perfiles aerodinámicos: de uso muy frecuente, de uso con frecuencia media y de uso con baja frecuencia. Resultados: los perfiles de uso muy frecuente son el SG6043, S809 y NACA0012, siendo el primero de ellos el que presenta mejor desempeño aerodinámico. A pesar de esto, otros perfiles como el SH3055 son ampliamente usados en turbinas eólicas de pequeña escala. Conclusiones: un perfil adecuado para una turbina eólica de pequeña escala para zonas boscosas debe ser diseñado para regulación por pérdida (stall) y poseer una alta robustez ante cambios de rugosidad superficial. El perfil con mayor potencial, según la literatura para esta aplicación, es el SG6043, siendo 110 % y 85 % más eficiente que NACA0012 y S809, respectivamente, para un Re de 2 x 105; empero, se requiere más investigación en temas como desempeño aerodinámico de los perfiles ante altos niveles de turbulencia.
Revista Lasallista de Investigación. Vol 17 No 1 (2020)
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/2238/13294</guid>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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