ارزیابی ظرفیت جذب انرژی باد و بومی سازی یک توربین بادی محور عمودی مطابق اقلیم شهرهای ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-12-5_019

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بکارگیری توربین بادی مقیاس شهری و روستایی که ضمن سادگی در هندسه و هزینه پایین ساخت داخل، امکان جذب توان بهینه باد را داشته باشد، جذابیت بالایی خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا پتانسیل جذب انرژی باد در ۳ نقطه مختلف ایران شامل شهرهای تهران، زاهدان و منجیل مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس یک نمونه توربین بادی محور عمودی متناسب با شرایط اقلیمی این ۳ منطقه، بومی سازی شده است. فرایند بازطراحی بر مبنای مشخصه های یک توربین مبنا بعنوان طرح اولیه صورت گرفته و برای این منظور یک کد نیمه تحلیلی ۳D بر پایه روش دی ام اس تی توسعه داده شده که اعتبار سنجی ان مطالعه و ارایه شده است. با استفاده از این ابزار نیمه تحلیلی جدید، تاثیر پارامترهای متنوعی شامل سرعت باد، تعداد پره، اندازه وتر، طول و قطر پره، بر ضریب توان و ضریب نیرو بررسی شده اند. نتایج این مطالعه پارامتری به همراه طرح نهایی توربین های پیشنهادی در بخش نتایج آورده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که تاثیر تنظیم پارامترهای هندسی در یک توربین محور عمودی نوع اچ-شکل می تواند به میزان ۲۰ الی ۴۰ درصد بهبود در شاخص ها بسته به شرایط اقلیمی، ایجاد کند. دستیابی به طرح بهینه بومی شده از طریق ترکیب این کد تحلیلی و الگوریتم ژنتیک می تواند گام بعدی در امتداد این فعالیت باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید کریمیان

دانشیار ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سید سام سهام

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 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 :
  • Vasudev A, Bhansali S (۲۰۱۳) Microelectromechanical systems (MEMS) for in ...
  • Farré M, Kantiani L and Barceló D (۲۰۱۲) Microfluidic Devices: ...
  • Qin D, Xia Y, Rogers J A, Jackman R J, ...
  • Chhabra R, Shankar V (۲۰۱۸) Transport Processes in Microfluidic Applications. ...
  • Ahn J, Ko J, Lee S, Yu J, Kim Y ...
  • Sanjay S T, Zhou W, Dou M, Tavakoli H, Ma ...
  • Fan Y Q, Gao F, Wang M, Zhuang J, Tang ...
  • Pi Y, Chen J, Miao M, Jin Y and Wang ...
  • Lorenzini D and Joshi Y (۲۰۱۹) Numerical modeling and experimental ...
  • Laguna G, Vilarrubí M, Ibañez M, Betancourt Y and Illa ...
  • Agustini D, Bergamini M F and Marcolino-Junior L H (۲۰۱۷) ...
  • Wang Y, He Q, Dong Y and Chen H (۲۰۱۰) ...
  • Ozasa K, Won J, Song S and Maeda M (۲۰۱۶) ...
  • Hossan M R, Dutta D, Islam N and Dutta P ...
  • Kitagawa F, Kawai T and Otsuka K (۲۰۱۳) On-line Sample ...
  • Wang X, Cheng C, Wang S and Liu S (۲۰۰۹) ...
  • Wang X, Wang S, Gendhar B, Cheng C, Byun CK, ...
  • Morf W E, Guenat O T and Rooij N F ...
  • Chuan-Hua C and Santiago J G (۲۰۰۲) A planar electroosmotic ...
  • Narla V K, Tripathi D and Bég O A (۲۰۲۰) ...
  • Cui R H and You H Y (۲۰۱۰) Study on ...
  • Gao M and Gui L (۲۰۱۴) A handy liquid metal ...
  • Paul P H, Arnold D W, Neyer D W and ...
  • Chen L, Guan Y, Ma J, Luo G and Liu ...
  • He C (۲۰۱۱) Flow batteries for microfluidic networks: configuring an ...
  • Gu C, Jia Z, Zhu Z, He C, Wang W, ...
  • Mirbozorgi S A, Niazmand H, Renksizbulut M (۲۰۰۶) Electro-Osmotic Flow ...
  • نمایش کامل مراجع