Rüzgâr türbini ile fotovoltaik modüler sistemin karşılaştırılması: Ege Üniversitesi-İzmir örneği
Loading...

Date
2020
Authors
Huseyin Gunerhan
LEVENT BILIR
HÜSEYIN GÜNHAN OZCAN
Nurdan Yildirim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Open Access Color
GOLD
Green Open Access
No
OpenAIRE Downloads
OpenAIRE Views
Publicly Funded
No
Abstract
Bu çalışmada rüzgâr ve güneş enerjisi bakımından önemli potansiyele sahip olan İzmir’de bulunan EgeÜniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü binası için yaklaşık aynı kapasiteye sahip bir rüzgâr türbini(55 kW) ile fotovoltaik modüler sisteminin (54 4 kW) enerji üretimi ve ekonomik olarak karşılaştırılmasıyapılmıştır. Makina Mühendisliği Bölümü binasının iklimlendirilmesinde klimalar kullanılmaktadır ve elealınmış olan rüzgâr türbini ve fotovoltaik modüler sisteminin bu klimaların elektrik kullanımının ne kadarınıkarşılayabilecekleri incelenmiştir. Her iki sistemin enerji üretimleri TRNSYS yazılımı ile hesaplanmıştır. Buhesaplamalarda Makina Mühendisliği Bölümü binasının çatısında kurulu bulunan ölçüm istasyonundanalınmış olan dakikalık rüzgâr hızı rüzgâr yönü dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımı verileri saatlik veriyeçevrilmiş ve analizlerde kullanılmıştır. Sonuç olarak ısıtma sezonunda fotovoltaik modüler sistemin ihtiyacın%88 85’i kadar rüzgâr türbininin ise %72 15’i kadar elektrik üretimi gerçekleştirebileceği hesaplanmıştır.Soğutma sezonunda ise fotovoltaik modüler sistemin ihtiyacın %202 25’i rüzgâr türbininin ise %114 45’idüzeyinde elektrik üretimi yapabileceği belirlenmiştir. Fotovoltaik modüler sisteminin basit geri ödemesüresi 9 19 yıl rüzgâr türbinin basit geri ödeme süresi ise 14 52 yıl olarak hesaplanmıştır. Elde edilensonuçlar değerlendirildiğinde, Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü binası için fotovoltaikmodüler sisteminin kurulumunun enerji üretimi açısından ve ekonomik olarak rüzgâr türbini kurulumdandaha tercih edilir durumda olduğu görülmüştür.
Description
Keywords
Mühendislik- Elektrik ve Elektronik-Enerji ve Yakıtlar-İnşaat Mühendisliği, Mühendislik, Elektrik Ve Elektronik, İnşaat Mühendisliği, Enerji Ve Yakıtlar
Fields of Science
0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology
Citation
Al-Ghussain L. Ahmed A. Haneef F. (2018). Optimization of Hybrid PV-Wind System: Case Study Al-Tafilah Cement Factory Jordan Sustainable Energy Technologies and Assessments. 30 24-36.Arslan H. Baltaci H. Akkoyunlu B.O. Karanfil S. Tayanc M. (2020). Wind Speed Variability and Wind Power Potential over Turkey: Case Studies for Çanakkale and İstanbul Renewable Energy. 145 1020-1032.Aslan A. (2018). Balıkesir Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Araştırılması ve Türbinlerin Ekonomik Analiz Kapsamında Karşılaştırılması Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 38(1) 25-41.Baltic Energy Conservation Agency Benchmarking of small and medium size wind turbine technologies and legal framework http://swipproject.eu/wpcontent/uploads/2015/11/D1.1_2.pdf (27.08.2019)Bilir L. Yildirim N. (2018). Modeling and Performance Analysis of a Hybrid System for a Residential Application Energy. 163 555-569.Chang B. Starcher K. (2019). Evaluation of wind and solar energy investments in Texas Renewable Energy 132 1348-1359.Davis Instruments iklim ölçüm cihazları https://www.davisinstruments.com/product_docu ments/weather/spec_sheets/6410_SS.pdf (20.08.2019)Deltaohm iklim ölüm cihazları (a) http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?m ain_page=product_info&cPath=1_17&products_i d=93 (20.08.2019)Deltaohm iklim ölüm cihazları (b) http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?m ain_page=product_info&cPath=1_8_22&product s_id=173 (06.03.2020)Devrim Y. Bilir L. (2016). Performance Investigation of a Wind Turbine-Solar Photovoltaic Panels-Fuel Cell Hybrid System Installed at İncek Region – Ankara Energy Conversion and Management. 126 759-766.Duman A. C. Güler Ö. (2020). Economic analysis of grid-connected residential rooftop PV systems in Turkey. Renewable Energy 148 697-711.Ecoenerg Renewables EC Wind 55kW Wind Turbine https://eco-energ.co.uk/wind/ec-wind55kW-wind-turbine/ (15.08.2019)Ehyaei M.A. Ahmadi A. Rosen M.A. (2019). Energy Exergy Economic and Advanced and Extended Exergy Analyses of a Wind Turbine Energy Conversion and Management. 183 369- 381.Elimko kayıt ve kontrol cihazları http://www.elimko.com.tr/files/EPR110.pdf (20.08.2019)Ellabban O. Alassi A. (2019). Integrated Economic Adoption Model for residential gridconnected photovoltaic systems: An Australian case study. Energy Reports 5 310-326.EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Elektrik birim maliyeti https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3- 1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari (21.08.2019)Gabra S. Miles J. Scott S.A. (2019). Technoeconomic Analysis of Stand-Alone Wind MicroGrids Compared with PV and Diesel in Africa Renewable Energy. 143 1928-1938.Global Solar Atlas Türkiye Güneş Işınımı Haritası https://globalsolaratlas.info/downloads/turkey (27.08.2019)Global Wind Atlas Türkiye Rüzgâr Enerjisi Haritası https://globalwindatlas.info/area/Turkey (27.08.2019)Hosseinalizadeh R. Rafiei E.S. Alavijeh A.S. Ghaderi S.F. (2017). Economic Analysis of Small Wind Turbines in Residential Energy Sector in Iran Sustainable Energy Technologies and Assessments. 20 58-71.Kabir M. R. Rooke B. Dassanayake G. M. Fleck B. A. (2012). Comparative life cycle energy emission and economic analysis of 100 kW nameplate wind power generation. Renewable Energy 37(1) 133-141.Melikoglu M. (2016). The Role of Renewables and Nuclear Energy in Turkey’s Vision 2023 Energy Targets: Economic and Technical Scrutiny Renewable and Sustainable Energy Reviews. 62 1-12.Ozcan H.G Gunerhan G. Yildirim N. Hepbasli A. (2019). A comprehensive evaluation of PV electricity production methods and life cycle energy-cost assessment of a particular system Journal of Cleaner Production. 238 Article:117883.Özkan Mustafa. (2018). Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Binasının Enerji Verimliliği Profilinin Çıkarılması Lisans Tezi EÜ Makine Mühendisliği Bölümü İzmir.Pinheiro E. Bandeiras F. Gomes M. Coelho P. Fernandes J. (2019). Performance Analysis of Wind Generators and PV Systems in Industrial Small-Scale Applications Renewable and Sustainable Energy Reviews. 110 392-401.Serri L. Lembo E. Airoldi D. Gelli C. Beccarello M. (2018). Wind energy plants repowering potential in Italy: technical-economic assessment. Renewable Energy 115 382-390.Trannergy Eevirici özellikleri https://www.wechselrichterreparaturen.net/pdf/trannergy/PVI1300-3000TLEN.pdf (12.02.2020)Sun Power Tekli kristalin panel özellikleri https://us.sunpower.com/sites/default/files/medialibrary/data-sheets/ds-e20-series-327-residentialsolar-panels.pdf (20.08.2019)T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (a) https://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes (13.08.2019)T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (b) https://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ruzgar (13.08.2019)TRNSYS Zamana bağlı sistem benzetim programı http://www.trnsys.com/ (20.08.2019)Yildirim N. Bilir L. (2017). Evaluation of a Hybrid System for Nearly Zero Energy Greenhouse Energy Conversion and Management. 148 1278-1290.
WoS Q
Scopus Q

OpenCitations Citation Count
N/A
Source
DÜMF Mühendislik Dergisi
Volume
11
Issue
3
Start Page
1061
End Page
1072
Collections
PlumX Metrics
Captures
Mendeley Readers : 3
Google Scholar™


