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7/25/2019 Apresentao MPU 2014
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onverso de Energia de
orrentes Ocenicas
Phelype Haron Oleinik Eduardo de Paula Kirinus
Wiliam Correa Marques Bruno de Castro Pezzato
Escola de Engenharia - Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande RS Insituto de Oceanografia - Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande RS
Instituto de Matemtica Estatstica e Fsica - Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande RS Instituto de Oceanografia - Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande RS
Congresso de Iniciao Cientfica da XIII Mostra da Produo Universitria
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rea de Estudo
Plataforma Continental Sul-
Sudeste do Brasil.
Compreende a regio entre oChu e a divisa entre So Pauloe Rio de Janeiro. (23S 33S).
Figura 1. Batimetria da rea deestudo. Profundidade em
metros.
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Trs pontos selecionados paraestudo prximos Ilha de
Florianpolis.
Velocidade de corrente maior devido morfologia daregio.
Figura 2. Batimetria da nas imediaesde Florianpolis. Profundidade em
metros.
Regio osteira de Santa atarina
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Tipo de Turbina Helicoidal
Velocidade de Incio de Movimento 0,2 m/s
Velocidade Nominal 1,5 m/sCoeficiente de Eficincia da Turbina 0,35
Potncia Nominal 170 KW
Altura da Turbina 14 m
Raio da Turbina 10 m
Parmetros das Turbinas
Fonte: Kirinus, E. P., Marques, W. C., 2014. Viabilidade do uso de turbinas
hidrocinticas na Plataforma Continental Sul-Sudeste Brasileira.
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Figura 3. Representao grfica do modelo de turbina utilizado.Fonte: Bachant, P., Wosnik, M., 2013. Performance Measurements ofcylindrical and spherical-helical cross-flow marine hydrokinetic turbines,
with estimates of energy efficiency. Renewable Energy 74(2015) pp. 318-325.
Turbina Helicoidal
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Perodo de 120 dias - meses de Janeiro a Abril de 2004.
O modelo numrico utilizado foi o TELEMAC3D (www.opentelemac.org).
Condies iniciais (temperatura e salinidade) - obtidos do modelo HybridCoordinate Ocean Model (HYCOM www.hycom.org).
Codies de contorno (vento e temperatura do ar) obtidos da pgina daNational Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA www.noaa.gov).
Mar astronmica obtidas do modelo TOPEX/Poseidon Global InverseSolution (http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html).
Simulao Numrica
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Mdia e Desvio Padro da
Velocidade de orrente
Figura 4. Mdia da velocidadede corrente. Escala em m/s.
Figura 5. Desvio padro da velocidadede corrente. Escala em m/s.
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Figura 6. Valores mximos davelocidade de corrente. Escala em m/s.
Mximos da Velocidade de
orrente
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Figura 7. Potncia mdia.Escala em KW/dia.
Figura 8. Desvio Padro daPotncia. Escala em KW/dia.
Mdia e Desvio Padro da Potncia
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Figura 9. Valores mximos de potnciano perodo simulado. Escala em KW/dia.
Figura 10. Potncia Integrada notempo. Escala em MW/120 dias.
Mximos e Valores
Integrados de Potncia
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Energia I II III
Mdia (KW) 45,55 44,05 5,46
Desvio Padro(KW)
84,76 64,56 10,17
Integrado (MW) 3,01 4,71 0,36
Frequncia I II III
80 KW (%) 23,33 47,50 0,00
Valores Mdios e Integrados
nos Pontos Escolhidos
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PONTO I
Maior mdia (45,55 KW) e desvio padro (84,76 KW) de potncia.Valor de potncia integrada (3,01 KW) menor que do ponto II.Predominncia de valores de potncia de at 40 KW (56,66%).Vivel, porm no a melhor opo.
PONTO III
Menor mdia de potncia (5,46 KW) e menor desvio padro (10,17 KW) .Menor valor de potncia integrada (0,36 KW) .Valores abaixo de 40 KW durante todo o porodo simulado.Pior opo entre os trs pontos analisados.
oncluses
PONTO II
Mdia (44,05 KW) e Desvio Padro (64,56 KW) de potncia menor que o ponto I.Maior valor de potncia integrada (4,71 KW) .Predominncia de valores de potncia acima de 80 KW (47,5%).Melhor opo para instalao de um stio de converso.