تحليل أثر اتجاهات التغير طويلة المدى في سرع الرياح وعلاقتها بإنتاج كثافة طاقة الرياح في محافظة ميسان

المؤلفون

  • محمد وحيد حسن حسين الساعدي المديرية العامة لتربية ميسان

DOI:

https://doi.org/10.36317/kaj/2024/v1.i59.13302

الكلمات المفتاحية:

مان-كيندال، طاقة الرياح، كثافة الهواء، التوربين، كثافة طاقة الرياح

الملخص

  تم انجاز تقييم الجدوى من تأثيرات اتجاهات التغير الناخي في سرع الرياح بالاستعانة بمعامل مان-كيندال و معامل الانحدار(sen,s slope) للمدة 1990-2020ولمستويات مختلفة من الارتفاع عن مستوى سطح البحر، واتضح من خلال تحليل الاتجاه للتغير ان السلسلة الزمنية سجلت اتجاه سلبيا كبيرا في سرع الرياح، وان اكثر الأشهر تأثيرا بهذا الاتجاه السلبي كان لأشهر الصيف رغم تسجيها اعلى قيم لسرع الرياح الشهري ،اما من حيث الإنتاج للطاقة وللمستويات الارتفاع (10، 30، 40، 60، 80م)فأعلى الأشهر تسجيلا لإنتاج طاقة الرياح ،تمثل لشهر حزيران وتموز نحو ( 38396.5، 67598.5، 81080.9، 84711.9، 10449.4) كيلو/واط، (33918.9، 60918.1، 67005.6، 73485.7، 91484.2)كيلو/واط، بينما اقل الأشهر انتاجا للطاقة فتمثل بشهر كانون الأول نحو(4896.8، 8288.6، 9998.6، 10935.4، 12980.9)كيلو/واط .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

آيات عبدالكريم عاجل وزميلها(2019)، التغير في اتجاهات الرياح من القطاعات الجنوبية ،مجلة كلية التربية، عدد36.

سولاف عدنان النوري وزميلها، (2014)،إمكانية سرع الرياح في العراق ودورها في انتاج الطاقة الكهربائية، مجلة كلية التربية الأساسية،عدد، 18.

لبنى حسين الفرطوسي(2021)،اثر المناخ في انتاج الطاقة الكهربائية وامكاناته في استثمار الطاقة البديلة في محافظتي البصرة وكربلاء،رسالة ماجستير(غ.م) كلية التربية للعلوم الإنسانية،جامعة البصرة.

Akpinar, E. K., & Akpinar, S. (2005). An assessment on seasonal analysis of wind energy characteristics and wind turbine characteristics. Energy Conversion and Management, 46(11–12), 1848–1867. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2004.08.012

Al-Saadi, M. W. H. H. (2023). Analysis and modeling of drought effects based on drought indicators in the eastern region of Missan. Journal of Sustainable Studies, 5(2).

AL-Yahyai, S., Charabi, Y., Gastli, A., & Al-Alawi, S. (2010). Assessment of wind energy potential locations in Oman using data from existing weather stations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(5), 1428–1436. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.008

Coetzee, R. A. M., Mwesigye, A., & Huan, Z. (2018). A numerical analysis and optimization of the dynamic performance of a multipurpose solar thermal system for residential applications. Science and Technology for the Built Environment, 24(10), 1156–1173. DOI: https://doi.org/10.1080/23744731.2018.1479593

Eichelberger, S., McCaa, J., Nijssen, B., & Wood, A. (2008). Climate change effects on wind speed. North American Windpower, 7, 68–72.

Garcia-Sanz, M., & Houpis, C. H. (2012). Wind energy systems: control engineering design. CRC press. DOI: https://doi.org/10.1201/b11673

Hassan, M. W., & Al-Asadi, K. A. W. H. (2023). Analysis of large-scale correlations on temperatures over Iraq. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 41(1), 2–17. https://doi.org/10.1108/AGJSR-05-2022-0046 DOI: https://doi.org/10.1108/AGJSR-05-2022-0046

Pashardes, S., & Christofides, C. (1995). Statistical analysis of wind speed and direction in Cyprus. Solar Energy, 55(5), 405–414. DOI: https://doi.org/10.1016/0038-092X(95)00064-X

Sairam, K. (2013). The influence of radial area variation on wind turbines to the axial induction factor. University of Cincinnati. DOI: https://doi.org/10.4236/epe.2014.611034

Thess, A. D., & Lengsfeld, P. (2022). Side Effects of Wind Energy: Review of Three Topics—Status and Open Questions. Sustainability (Switzerland), 14(23). https://doi.org/10.3390/su142316186 DOI: https://doi.org/10.3390/su142316186

التنزيلات

منشور

2024-03-03

كيفية الاقتباس

الساعدي محمد. "تحليل أثر اتجاهات التغير طويلة المدى في سرع الرياح وعلاقتها بإنتاج كثافة طاقة الرياح في محافظة ميسان ". مجلة آداب الكوفة, م 1, عدد 59, مارس، 2024, ص 201-17, https://doi.org/10.36317/kaj/2024/v1.i59.13302.

##plugins.generic.shariff.share##