تحلیل فضایی _ مکانی تابش دریافتی سطح استان کرمانشاه و مکانیابی سایت های خورشیدی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOPG-8-30_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400

چکیده مقاله:

اطلاع دقیق از شدت تابش کل دریافتی خورشید در یک مکان برای گسترش پروژه های خورشیدی ضروری است. به همین دلیل برآورد تابش از اصلی ترین فاکتورها برای مکانیابی سایت خورشیدی می باشد. در تحقیق حاضر به وسیله مدل لیو و جردن مقدار تابش دریافتی برآورد شده و با در نظر گرفتن لایه های مختلف از جمله شیب و جهت شیب، ارتفاع، دما و رطوبت و با استفاده از مدل AHP مکان بهینه تعیین گردید. با توجه به نتایج مدل لیو و جردن استان کرمانشاه بررسی شد و نتایج نشان داد که به طور متوسط در طی روز  ۴۹۵ کالری در سانتیمتر مربع انرژی خورشیدی دریافت می­نماید. ۴ شهرستان شامل سنقر، صحنه، اسلام آباد و جوانرود و بدنبال ان شهرستان قصر شیرین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تابش را دریافت می­کنند. مقدار متوسط تابش روزانه در شهرستان جوانرود و قصر شیرین به ترتیب  معادل ۵۲۸ و ۴۴۳ کالری در سانتیمتر مربع می­باشد. بر اساس نتایج مکانیابی نیز شهرستان کرمانشاه با مساحت­های ۹۰۸ کیلومتر مربع بیشترین مطلوبیت برای گسترش سایت خورشیدی را دارند و سرپل ذهاب با ۱۱۸ کیلومتر مربع مساحت کمترین پتانسیل را دارد. quot; در وقوع فرسایش و تولید رسوب می­باشد که در این میان زیرحوضه­های دهبکر، بنگوین، قزلجه، مرانه، میرسه و سیاه­قل دارای پتانسیل بیشتری هستند.

نویسندگان

فیروز مجرد

دانشیار گروه جغرافیا) اقلیم شناسی (، دانشگاه رازی؛ کرمانشاه، ایران

امان الله فتح نیا

استادیار گروه جغرافیا) اقلیم شناسی (، دانشگاه رازی؛ کرمانشاه، ایران

سعید رجایی

دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی؛ کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Almorox, J., Hontoria, C., ۲۰۰۴, Global Solar Radiation Estimation Using ...
  • Angstrom, A., ۱۹۲۴, Solar and Terrestrial Radiation, Quart. J. Roy. ...
  • Belcher, B. N., DeGaetano, A. T., ۲۰۰۷, A Revised Empirical ...
  • Bird, R. E., and Hulstrom, R. L., ۱۹۸۱, A Simplified ...
  • Chen, R., K. Ersi, S. Lu. Yang and W. Zhao, ...
  • Chen, R.; Kang, E.; Lu, S.; Yang, J.; Ji, X.; ...
  • Cooper, P.I., ۱۹۶۹, The Absorption of Solar Radiation in Solar ...
  • Danny, H.W., Ernest, Li., Tsang, K.W., Cheung, K.L., Tam, C.O., ...
  • Davies, J. A., McKay, D. C., Luciani, G., Abdel-Wahab, M., ...
  • Dincer, I., ۲۰۰۰, Renewable Energy and Sustainable Development: A Crucial ...
  • Duffie, J.A., Beckman, W.A., ۲۰۰۶, Solar Engineering of Thermal Processes, ...
  • Ettah۱, E. B. Udoimuk, A. B. Obiefuna, J. N. Opara, ...
  • Hottel, H. C. and A. Whillier., ۱۹۵۸; Evaluation of Flat-Plate ...
  • Iziomon, M.G., Mayer, H., ۲۰۰۲, Assessment of Some Global Solar ...
  • Kazemi Karegar, H., Zahedi, A., Ohis, V., taleghani, G., Khalaji, ...
  • Kasten, H., ۱۹۶۶, A new table and approximation formula for ...
  • Leckner, B., ۱۹۷۸, The Spectral Distribution of Solar Radiation at ...
  • Liu, B.; Jordan, R., ۱۹۶۱, Daily Insolation on Surfaces Tilted ...
  • Menges, H.O., C. Ertekin, Sonmete, M., H., ۲۰۰۶, Evaluation of ...
  • Moghadam, H., Farshchi Tabrizi, F., Zolfaghari Sharak, A., ۲۰۱۱, Optimization ...
  • Prescott, J. A., ۱۹۴۰, Evaporation from a Water Surface in ...
  • Reddy, S. J., ۱۹۷۱, An empirical method for the estimation ...
  • Sabbagh, J. Sayigh, A. A. M., Al-Salam, E. M. A., ...
  • Sabziparvar, A. A. ۲۰۰۸, A simple formula for estimating global ...
  • Swartman, R. K., Ogunladeo, ۱۹۶۷, Solar radiation estimates from common ...
  • نمایش کامل مراجع