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dc.contributor.advisorCornejo Tueros, José Vladimires_PE
dc.contributor.authorAzorza Huaman, Luis Alvaroes_PE
dc.contributor.authorPalomino Camac, Ariannees_PE
dc.contributor.authorVictorio Lopez, Jesus Aarones_PE
dc.date.accessioned2025-05-14T13:56:58Z-
dc.date.available2025-05-14T13:56:58Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.citationAzorza, L., Palomino, A., & Victorio, J. (2025). Análisis del efecto Venturi en el diseño de aletas mediante un aerogenerador tipo Savonius [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17254es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12394/17254-
dc.description.abstractEsta investigación , fue realizada con el objetivo principal de determinar el comportamiento d el efecto Venturi en un aerogenerador tipo Savonius mediante el diseño de aletas . E l primer desafío fue crear un diseño en el cual ocurriera el efecto Venturi , al cual llamamos aletas. El diseño de la aleta fue creada a mano alzada, a la par se aplicó la fórmula matemática del Principio Bernoulli considerando las medidas del diseño de la aleta, posteriormente fue digitalizada en el software SolidWorks y se apli có Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para observar el comportamiento del aire y del efecto Venturi , debido a que los datos matemáticos y simulados fueron favorables se optó po r la construcción y experimentación del diseño de aletas que se implementó a un aerogenerador tipo Savonius . Se realiz ó un experimento con dos condiciones experimentales, la primera condición se desarrolló sin la influencia de las aletas, donde se ejecutaron 9 pruebas con distintos simuladores de viento, el primer simulador de viento cuenta con una potencia de 650w (simulador 1), mientras que el segundo simulador de viento cuenta con una potencia de 400w (simulador 2), cada una de estas pruebas se efectuaron a distancias de 0.5, 1 y 1.5 metros. Asimismo, con la otra condición experiment al se realizó sin la influen cia de las aletas donde se realizaron 9 pruebas con distintos simuladores de viento, ( simulador 1 y simulador 2 ) , cada una de estas pruebas se efectuaron a distancias de 0.5, 1 y 1.5 metros. Con la finalidad de comprar la influencia de las aletas en la generación de voltaje, la velocidad de viento y el comportamiento en distintas distancias . Se concluyó que las aletas favorecen la generación de energía en el aerogenerador al potenciar el efecto Venturi . Sin embargo, su comportamiento varía con respecto a las distancias mas no se ve influenciado potencialmente por los simuladores, de esta manera se identificó que la distancia de 1 metro es la óptima para generar este efecto, logrando una mayor eficiencia en la conversión de energía y obteniendo altas velocidades de aire. Sin embargo, las distancias de 0.5 y 1.5 metros resultaron menos favorables ; a 0.5 metros, el flujo de aire simulado no se aprovecha completamente, lo que dificulta la creación del efecto Venturi , a 1.5 metros, la velocidad del viento disminuye y el flujo se vuelve menos estable, lo que también reduce la eficiencia en la generación de energía.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent126 páginas.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Continentales_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Continentales_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - Continentales_PE
dc.subjectSimulaciónes_PE
dc.subjectSimulationes_PE
dc.subjectPresión del vientoes_PE
dc.subjectWind pressurees_PE
dc.subjectAerogeneradoreses_PE
dc.subjectWind turbineses_PE
dc.subjectVentilaciónes_PE
dc.subjectVentilationes_PE
dc.subjectDiseño de máquinases_PE
dc.subjectMachine designes_PE
dc.titleAnálisis del efecto Venturi en el diseño de aletas mediante un aerogenerador tipo Savoniuses_PE
dc.title.alternativeAnalysis of the Venturi effect in the design of blades using a Savonius-type wind turbinees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
dc.rights.licenseAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)es_PE
dc.rights.accessRightsAcceso abiertoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
thesis.degree.nameIngeniero Ambientales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Continental. Facultad de Ingeniería.es_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Ambientales_PE
thesis.degree.programPregrado presencial regulares_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00es_PE
renati.advisor.dni41588643-
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8233-858Xes_PE
renati.author.dni80856433-
renati.author.dni77021887-
renati.author.dni72760597-
renati.discipline521066es_PE
renati.jurorLazaro Espinoza, Giovannaes_PE
renati.jurorHuari Huaman, Olga Primaveraes_PE
renati.jurorMachuca Manrique, Elizabeth Guisellaes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
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