Drijvende rivierturbines maken het mogelijk energie op te wekken uit stromend water zonder een traditionele waterkrachtcentrale te bouwen. Een drijvende constructie kan bovendien relatief eenvoudig worden geïnstalleerd op locaties waar grootschalige civiele infrastructuur niet praktisch is.
Nadat de technische haalbaarheid van het concept experimenteel was aangetoond, werd onderzocht hoe grotere installaties voor bredere rivieren konden worden geoptimaliseerd. FlowMotion ondersteunde het project met hydrodynamische analyses.
Met CFD werden onder meer de positie van de turbine en de geometrie van het stromingskanaal onderzocht. Het doel was de volumestroom door de turbine en daarmee het beschikbare hydraulische vermogen zo gunstig mogelijk te benutten. Het winbare vermogen wordt daarbij niet alleen bepaald door de hoeveelheid water die door de turbine stroomt, maar ook door de beschikbare druk- en snelheidscondities en het rendement waarmee de turbine deze hydraulische energie omzet.
Daarnaast werden berekeningen uitgevoerd naar de invloed van de installatie op het bovenstroomse waterniveau. Daarmee kon voor verschillende riviercondities worden beoordeeld in hoeverre de turbine en het stromingskanaal een opstuwing van het vrije wateroppervlak veroorzaken.
De CFD-analyses boden zo inzicht in zowel de energieopbrengst als de hydraulische invloed van de installatie op de rivier.
Drijvende rivierturbines maken het mogelijk energie op te wekken uit stromend water zonder een traditionele waterkrachtcentrale te bouwen. Een drijvende constructie kan bovendien relatief eenvoudig worden geïnstalleerd op locaties waar grootschalige civiele infrastructuur niet praktisch is.
Nadat de technische haalbaarheid van het concept experimenteel was aangetoond, werd onderzocht hoe grotere installaties voor bredere rivieren konden worden geoptimaliseerd. FlowMotion ondersteunde het project met hydrodynamische analyses.
Met CFD werden onder meer de positie van de turbine en de geometrie van het stromingskanaal onderzocht. Het doel was de volumestroom door de turbine en daarmee het beschikbare hydraulische vermogen zo gunstig mogelijk te benutten. Het winbare vermogen wordt daarbij niet alleen bepaald door de hoeveelheid water die door de turbine stroomt, maar ook door de beschikbare druk- en snelheidscondities en het rendement waarmee de turbine deze hydraulische energie omzet.
Daarnaast werden berekeningen uitgevoerd naar de invloed van de installatie op het bovenstroomse waterniveau. Daarmee kon voor verschillende riviercondities worden beoordeeld in hoeverre de turbine en het stromingskanaal een opstuwing van het vrije wateroppervlak veroorzaken.
De CFD-analyses boden zo inzicht in zowel de energieopbrengst als de hydraulische invloed van de installatie op de rivier.




