Використання енергії сонця і вітру для гарячого водопостачання сільського (дачного) будинку в природних умовах апшерон

Автор(и)

  • Firuza Aziz Salmanova Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073, Азербайджан
  • Parviz Fikri Rzayev Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073, Азербайджан
  • Igor Mevlud Yusupov Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073, Азербайджан
  • Ismail Elshen Velizade Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073, Азербайджан

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72547

Ключові слова:

сонячний колектор, вітряної електричний агрегат, сонячна радіація, швидкість вітру

Анотація

Розглянуто питання спільного застосування енергії сонця і вітру в природних умовах Апшеронського півострова, на які такий багатий регіон, для цілей гарячого водопостачання. З цією метою було враховано розподіл швидкості вітру та сонячної радіації (в даний період швидкість вітру на Апшероні становить в середньому ~ 7,2 ÷ 8,5 м / с, а інтенсивність сонячної радіації становить в середньому ~ 650 Вт / м2).

Біографії авторів

Firuza Aziz Salmanova, Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Parviz Fikri Rzayev, Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073

Доктор технічних наук, професор

Igor Mevlud Yusupov, Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073

Інженер

Ismail Elshen Velizade, Інститут радіаційних проблем Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, АЗ1073

Інженер

Посилання

  1. Beckman, W. A., Klein, S. A., Duffy, D. S. (1982). The calculation of solar heating system. Moscow: "Energoizdat", 250.
  2. Rzaev, P. F., Salmanova, F. A., Movsumov, E. N. (2005). Solar cadastre and ITS practical use. Proceedings of the eighth Baku International Congress ‘Energy, Ecology, Economy’, 99–100.
  3. Covalev, O. P., Volkov, A. V. (2003). The solar combined water heating installation of hot water supply. Electronic magazine of an energy service company "Ecological systems", 5, 15.
  4. Avezov, R. R., Orlov, A. Yu. (1988). Solar Systems for Heating and Hot Water Supplying. Tsh. FAN, 250.
  5. Carbonell, D., Haller, M. Y., Philippen, D., Frank, E. (2014). Simulations of Combined Solar Thermal and Heat Pump Systems for Domestic Hot Water and Space Heating. Energy Procedia, 48, 524–534. doi: 10.1016/j.egypro.2014.02.062
  6. Shershnev, V., Dudarev, N. (2006). The solar heating system. Construction engineering.
  7. Rzaev, P. F., Salmanova, F. A., Babaev, A. B. (2007). Some characteristics of solar radiation entry through the transparent enclosures of south-facing homes in the winter. Applied Solar Energy, 43 (1), 43–44. doi: 10.3103/s0003701x07010148
  8. Jungbauer, A. (1998). Windenergienutzung in einem regenerative Energiesystem, Analyse der Windkraftanlagen Eberschwang und Laussa. Diplomarbeit Technischen Universitat Graz, Institut fur Hochspannungstechnik, Elektrotechnik – Wirtschaft und Energiennovation. Craz.
  9. Kharchenko, N. V. (1991). Individual Solar Applications. Energoatomizdat.
  10. Panjiyev, А. (2007). Prospects for the use of renewable energy sources in Turkmenistan. Alternative Energy and Ecology, 9 (53), 65–69.
  11. Abdelmoneym, A. (1988). Thermal modes of heat accumulators with a phase transition to solar heaters. Moscow.
  12. Bekman, U., Kleyn, S., Daffi, J. (1982). Raschet system solnechnogo teplosnabjenija [Calculation of Solar Heating Systems]. Moscow: Energoizdat.
  13. Movsumov, E. A., Yesman, V. I. (1969). About general characteristics of the receiving of solar radiation in Azerbaijan. Journal of “Geliotekhnika”, 4, 43–46.
  14. Ignatiev, S. G., Kiseleva, S. V. (2010). Razvitie metodov ocenki vetroenergeticeskogo potenciala i rasceta go-dovoj proizvoditelnosti vetroustanovok. International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), 10, 10–35.
  15. Sun & Wind Energy (2014). Booming market without subsidy, 3, 34–35.
  16. Ushakova, A. (1986). Combined solar installation to heat and cold of the experimental residential building of the Institute of Solar Energy. The test results. Ashkhabad: Turkmenniinti.
  17. Rekomendacii po opredeleniu klimaticeskih harakteristik vetroenergeticeskih resursov (1989). GGO. NPO “Vetroen”. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ.
  18. Grinevich, G. A. (1963). Collection “Study of the characterictics of the renewing sources of energy”. Publishing House of the Academy of Sciences of Uzbekistan SSR, Tashkent, 150.
  19. Romanovskiy, V. I. (1987). Implementation of the mathematical statistics experiences. Moscow-Leningrad, Gostoptekhizdat, 410.
  20. Salmanova, F. A., Kulieva, Z. M. (2007). Calculation of the repetition rate and the provision of daily amounts of solar radiation: Cadastre parameters. Applied Solar Energy, 43 (4), 243–246. doi: 10.3103/s0003701x07040123

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-29

Як цитувати

Salmanova, F. A., Rzayev, P. F., Yusupov, I. M., & Velizade, I. E. (2016). Використання енергії сонця і вітру для гарячого водопостачання сільського (дачного) будинку в природних умовах апшерон. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8(81), 22–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72547

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання