Publisher DOI: | 10.3390/en16052188 | Title: | Energy conveyor belt : a detailed analysis of a new type of hydrokinetic device | Other Titles: | Energie-Förderband : eine detaillierte Analyse einer neuen Art von hydrokinetischem Gerät | Language: | English | Authors: | Solomon, Mithran Daniel Heineken, Wolfram Scheffler, Marcel Birth, Torsten ![]() |
Editor: | Ramos, Helena M. | Keywords: | Energy Conveyor Belt; hydrokinetic energy; renewable energy | Issue Date: | 24-Feb-2023 | Publisher: | MDPI | Journal or Series Name: | Energies | Volume: | 16 | Issue: | 5 | Abstract: | Renewable energy technologies can help us combat climate change and hydrokinetic energy conversion systems could play a major role. The simplicity of hydrokinetic devices helps us to exploit renewable sources, especially in remote locations, which is not possible with conventional methods. A new type of hydrokinetic device called the Energy Conveyor Belt was designed, which works on the concept of conveyor belt technology. Numerical simulations are performed on the design of the Energy Conveyor Belt with Ansys FLUENT to optimize its performance. Some of the optimized models produced a maximum power slightly above 1 kW. The numerical results are then compared to the experimental results of other hydrokinetic turbines. The compactness and flexibility of the design give the Energy Conveyor Belt an advantage over other hydrokinetic devices in regions with fluctuating water levels. Further research has to be undertaken into cascading systems to increase the overall power generated by the system. Technologien für erneuerbare Energien können uns helfen, den Klimawandel zu bekämpfen, und hydrokinetische Energieumwandlungssysteme könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Einfachheit hydrokinetischer Geräte hilft uns, erneuerbare Quellen zu nutzen, insbesondere an abgelegenen Orten, was mit herkömmlichen Methoden nicht möglich ist. Es wurde ein neuartiges hydrokinetisches Gerät mit der Bezeichnung "Energy Conveyor Belt" entwickelt, das auf dem Konzept der Förderbandtechnologie beruht. Das Design des Energy Conveyor Belt wurde mit Ansys FLUENT numerisch simuliert, um seine Leistung zu optimieren. Einige der optimierten Modelle erreichten eine maximale Leistung von etwas über 1 kW. Die numerischen Ergebnisse werden dann mit den experimentellen Ergebnissen anderer hydrokinetischer Turbinen verglichen. Die Kompaktheit und Flexibilität der Konstruktion verschaffen dem Energy Conveyor Belt einen Vorteil gegenüber anderen hydrokinetischen Anlagen in Regionen mit schwankenden Wasserständen. Weitere Forschungen müssen im Hinblick auf Kaskadensysteme durchgeführt werden, um die vom System erzeugte Gesamtleistung zu erhöhen. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17643 | ISSN: | 1996-1073 | Review status: | This version was peer reviewed (peer review) | Institute: | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Article | Additional note: | article number: 2188 |
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