Departamento: Energía

Área: Mecánica de Fluidos

Grupo de investigación: FLUIDS ENGINEEERING FOR RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABILITY

Email: arguelleskatia@uniovi.es

Doctora por la Universidad de Oviedo con la tesis Ruido aerodinámico tonal radiado por un ventilador axial en campo lejano mecanismos de generación y propagación del mismo 2005. Dirigida por Dr. Carlos Santolaria Morros.

Líneas de Investigación: - Análisis y descripción de turbulencia, flujo no estacionario y ruido aeroacústico en turbomáquinas. - Desarrollo y aplicación de técnicas de medida de flujos. - Modelización de flujos en sistemas de fluidos (CFD). - Diseño y optimización de turbinas eólicas. Objetivos: - Estudio del flujo no estacionario en turbomáquinas empleando técnicas numéricas y experimentales, con el fin de analizar en detalle los patrones de flujo en las máquinas, las características y niveles de turbulencia o la importancia de flujos secundarios e interacciones entre haces fijos y móviles, con especial atención a su impacto en las prestaciones de las máquinas y a la generación de ruido, tanto tonal como de banda ancha. - Estudio de flujos de interés industrial mediante técnicas numéricas y experimentales: sistemas de ventilación, conformación de vidrio plano, simulación de incendios, etc. - Estudio de las características aerodinámicas y aeroacústicas del flujo en torno a turbinas eólicas, especialmente de eje vertical. Logros científico-técnicos: - Desarrollo de técnicas de anemometría térmica con hilo caliente para medidas experimentales de flujos no estacionarios y turbulencia en turbomáquinas. - Desarrollo de sondas rápidas de presión para caracterizar flujos no estacionarios y turbulencia. - Desarrollo de técnicas de post-proceso en turbomáquinas para caracterizar la no estacionariedad, turbulencia e interacciones entre haces fijos y móviles. - Desarrollo de técnicas de simulación numérica de flujos de fluidos, incluyendo turbomáquinas axiales y centrífugas, procesos industriales, perfiles, turbinas eólicas, etc. - Desarrollo de modelos de predicción de la generación y propagación de ruido en turbomáquinas y perfiles aerodinámicos, tanto tonal como de banda ancha. - Desarrollo de instrumentación, bancos de ensayo y equipamiento para ensayos experimentales. - Desarrollo de modelos y metodologías de diseño de perfiles optimizados aerodinámica y aeroacústicamente para turbinas eólicas de eje vertical, desarrollo de instrumentación y procedimientos de medida ad-hoc y diseño de prototipos.