Шаардык көчөлөр үчүн гибриддик күн-шамал микро энергетика системасын өнүктүрүү
Ачкыч сөздөр:
ветротурбина, гибрид, солнечный ветер, энергия, солнечный модуль, пирамидаАннотация
Бул документ шаар көчөлөрүндөгү колдонмолор үчүн жаңы 3D күн-шамал гибриддик микроэнергиялык түзүлүштү иштеп чыгат. Күн модулу 21% эффективдүүлүгү менен алты трапеция түрүндөгү кремний күн панелинен турат. Фотоэлектрдик модулдун оптималдаштырылган пирамидалык дизайны күндүн экспозиция убактысын 4 саатка узартуу менен жалпак күн панелдерине салыштырмалуу 42,5% көбүрөөк энергия өндүрүүгө алып келет. 6–8 рад/с бурчтук айлануу ылдамдыгында фотоэлектрдик модулдун бетинин температурасы 1,3–1,87 °C/мин төмөндөйт, ал эми чыгуучу кубаттуулугу иштөө чыңалуусун 0,1–0,27 В жогорулатуу менен жогорулайт. Вертикалдык огу шамал турбинасы күндүз фотоэлектрдик модулдун бетинин ашыкча ысып кетүүсүнө жол бербейт жана түнкүсүн кошумча электр энергиясын өндүрүү үчүн шамал энергиясын колдонууга мүмкүндүк берет. Аппарат трассаларда тынымсыз унаа кыймылы учурунда пайда болгон шамалдын төмөн ылдамдыгында (v = 0,5–2 м/сек) эффективдүү иштейт. Система энергия блогунун автономдуу иштешин камсыз кылуучу аккумулятордук батарея менен жабдылган. Кубаттуулугу бир нече киловаттга чейинки микро-энергетикалык системаны кенири жайылтуу учун мумкунчулуктер керсетулду.
Шилтемелер
M. R. Patel, “Wind and Solar Power Systems,” (Taylor and Francis, New York, ed. 2, 2006) [second edition].
M. Engin, “Sizing and simulation of PV-Wind hybrid power system,” International Journal of Photoenergy, 2013, 1-10 (2013) DOI: 10.1155/2013/217526.
P. A. Østergaard, N. Duic, Y. Noorollahi, H. Mikulcic, and S. Kalogirou, “Sustainable development using renewable energy technology,” Renewable Energy, vol. 146, pp. 2430–2437, Feb. 2020, doi: 10.1016/J.RENENE.2019.08.094.
P. Fath, S. Keller, P. Winter, W. Jooß, and W. Herbst, “Status and perspective of crystalline silicon solar cell production,” Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, pp. 002471–002476, 2009, doi: 10.1109/PVSC.2009.5411274.
M. R. Gomaa, W. Hammad, M. Al-Dhaifallah, and H. Rezk. (2020). “Performance enhancement of grid-tied PV system through proposed design cooling techniques: An experimental study and comparative analysis,” Sol. Energy, vol. 211, p. 1110–1127. doi: 10.1016/j.solener.2020.10.062.
M. R. Gomaa, H. Rezk, R. J. Mustafa, and M. Al-Dhaifallah. (2019). “Evaluating the environmental impacts and energy performance of a wind farm system utilizing the life-cycle assessment method: A practical case study,” Energies, vol. 12, no. 17. doi: 10.3390/en12173263.
Y. Kumar et al. (2016). “Wind energy: Trends and enabling technologies,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 53, p. 209-224. doi:10.1016/j.rser.2015.07.200.
M. Shalby, A. Abuseif, M. R. Gomaa, AhmadSalah, A. Marashli, and H. Al-Rawashdeh. (2022). “Assessment of Dust Properties in Ma’an Wind Farms in Southern Jordan,” Jordan J. Mech. Ind. Eng., vol. 16, no. 4, pp. 645–652.