<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Sizing for on grid Residential PV-Battery System Due to the Peak Load of Electricity Grid</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سایزینگ بهینه سیستم PV و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>5</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81995</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>توپ شکن</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>راضی آستارایی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper proposes a new method for sizing a residential on-grid PV battery systems based on peak of electricity grid. Nowadays PV battery systems are usually connected to the grid and renewable electricity generation considered as backup. Minimizing cost is one of the most important goals for this systems. For obtaining electricity demand a residential section simulated by HOMER software. According to announced peak time of power gird, electricity demand in peak time is calculated. Maximum demand in peak time provides Battery and PV size. Since the electricity provides with this system is expensive using PV battery system is reasonable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر به ارایه روشی در سایزینگ سیستم ترکیبی باتری و PV متصل به شبکه برق با هدف تامین بار مصرفی هنگام پیک بار شبکه می پردازد. سیستم های PV و باتری که امروزه در بسیاری از بخش های خانگی ، اداری و تجاری در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند غالبا به شبکه برق سراسری متصل می باشند و سیستم PV و باتری به عنوان سیستم پشتیبان (Backup) در نظر گرفته می شود. مهم ترین کار کرد چنین سیستمی جدا از تامین برق به هنگام قطع شدن سراسری، به حداقل رساندن هزینه برق مصرفی از طریق کاهش مصرف برق در هنگام پیک بار شبکه است.&lt;br /&gt; در ابتدا بار مصرفی مورد نیاز بخش خانگی با استفاده از نرم افزار HOMER شبیه سازی شده است. بر اساس زمان پیک بار اعلام شده توسط شبکه سراسری برق ایران، میزان بار مصرفی در زمان پیک بدست آمده و بیشترین میزان برق مصرفی هنگام پیک در ماه های گوناگون برابر با ظرفیت سیستم PV و باتری در نظر گرفته شده است.از آنجا که برق تامین شده توسط این سیستم گران ترین نوع برق مصرفی است استفاده از سیستم PV و باتری توجیه پذیر می -باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی های تجدید پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایزینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم PV و باتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیک بار شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار HOMER</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_81995_bafecb7be9c75e90fbda452f8729d860.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility study of wind power in different regions of Iran Based on synoptic meteorological data for electricity generation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی توان انرژی باد در مناطق مختلف ایران بر مبنای داده های سینوپتیک هواشناسی جهت تولید الکتریسیته</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81994</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صهیب</FirstName>
					<LastName>ایوب زاده</LastName>
<Affiliation>مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بیکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی و انرژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1271-3935</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wind power is an important parameter for estimating the potential of a wind farm; it is used to compare different sites. In this study, wind power estimation under four different regions of Iran was investigated. For this purpose, the wind data of the Mayan, Bardsir, Morche Khort and Khash have been recorded at a time interval of 10 minutes per year. The algebraic and graphical methods were used to estimate the constants of the Weibull function, which were used to determine the wind power in the selected regions. The Weibull function used in this study is a two-variable function. After determining the Weibull constants, the wind power was determined. Six types of turbines with different powers and heights were used to estimate the power output. The results showed that in the selected cities, using wind turbines with variable power, which were required low wind speeds to start, could be producing electricity. The Mayan station is the most desirable space to install the wind farm.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توان باد یک پارامتر مهم برای برآورد پتانسیل یک مزرعه باد است و از آن برای مقایسه سایت های مختلف استفاده می‌شود. در این پژوهش برآورد توان انرژی باد در چهار منطقه مختلف ایران بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات باد شهرهای مایان، بردسیر ، مورچه خورت و خاش که با فرکانس زمانی 10 دقیقه‌ای در مدت یک سال ثبت شده‌اند استفاده شده است. از روش‌های جبری و گرافیکی برای تخمین ثوابت وایبول استفاده شد که از آن‌های در تعیین توان باد در مناطق انتخاب شده، استفاده شده است. تابع وایبول استفاده شده در این پژوهش تابع دو متغیره است. پس از تعیین ثوابت وایبول به تعیین توان انرژی باد در این مناطق پرداخته شد. برای تخمین توان تولیدی از شش نوع توربین با توان و ارتفاع هاب متفاوت استفاده شد. نتایج نشان داد که در مناطق بررسی شده با نسب توربین‌های بادی با توان‌های متغییر که نیاز به سرعت پایین باد برای راه اندازی دارند می‌توان به تولید توان پرداخت که از بین مناطق انتخابی ایستگاه مایان مستعدترین نقطه برای نصب و راه اندازی مزرعه بادی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان انرژی باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید الکتریسیته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزرعه بادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_81994_a522c9f66b287b21e4f840af4f89af56.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Production Potentials and Technical Barriers Facing the Development and Utilization of Renewable Energies in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پتانسیل‌های تولید و موانع فنی توسعه و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81996</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>سرلکی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0158-5579</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>حسن بیگی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی فناوری کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Selecting the type of energy for electricity and power generation depends on the policies of the related country. Due to the adoption of stringent environmental laws and also because of the energy crisis, currently the development of renewable energies for countries especially industrial ones are paramount of significant. Iran is one of the largest producers and exporters of petroleum oil and natural gas in the world. Because of this, development of renewable energies did not attract considerable attention during the past decades. Though several researches were done by Iranian researchers to investigate the current status and prospects of renewable energies, very little literature has been found on the problems and limitations faced for renewable energy development. Therefore, the main purpose of this work in addition to report of the potential ofrenewable energies production in Iran such as wind energy, solar energy, hydropower energy, geothermal energy, biomass energy, biofuel energy and tidal and wave energies is to provide technical support and policy tools to address some barriers facing the development and utilization of renewable energies in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انتخاب نوع انرژی برای تولید برق و توان به سیاست‌های مربوط به هر کشور وابسته است. به دلیل تصویب قوانین سختگیرانه زیست محیطی و همچنین بحران‌های انرژی، اخیرا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای به ویژه صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز طبیعی در جهان است. به همین دلیل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران طی دهه‌های گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه تحقیقات متعددی توسط محققان ایرانی برای بررسی وضعیت فعلی و چشم انداز انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است، اما اطلاعات بسیار کمی درباره مشکلات و محدودیت‌های پیش روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش علاوه بر گزارش پتانسیل تولید انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران مانند انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی برق آبی، انرژی زمین گرمایی، انرژی زیست توده، انرژی زیست سوخت و انرژی‌های موج و جزر و مد‌، ارائه اطلاعات فنی و ابزارهای سیاسی برای رفع برخی موانع پیش روی توسعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خورشید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برق آبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_81996_e4317e07b08e54082e5812a8aa929caa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using Passive Solar Systems for Making Thermal Comfort in Architectural Designs of Traditional Houses of Tabriz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از سامانه های ایستا و غیرفعال خورشیدی جهت ایجاد آسایش حرارتی در طرح معماری خانه های سنتی تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81997</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>ولی زاده اوغانی</LastName>
<Affiliation>آموزش و پرورش، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>آموزش و پرورش، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Climatic regions and different weather conditions in various seasons of a year, made humans present different solutions for creating the best thermal comfort they can achieve. On the other hand, today fossil fuels and their pollutions brought the problems which forced mankind to make use of renewable energies and passive thermal systems. With a research in spatial structure and the frame of traditional houses one can observe various solutions in using architectural elements and patterns in accordance with passive thermal and cooling; through which comfort stability in architecture will result in dormant development in saving the energies and resources. Thus, the present paper tries to study physical -spatial structure of the traditional architectural houses of Tabriz, and their application and usage in passive cooling and thermal systems in order to create thermal comfort in traditional houses is to be analyzed and interpreted. The research method is descriptive analysis and to attain information the tools of library and field survey are taken usage of. The results indicate that the traditional architects of Tabriz used passive thermal and cooling systems considering the climatic conditions of regions and using renewable energies attempted to apply some patterns and solutions which makes thermal comfort for the residents in the cold and warm seasons. The cold climate of Tabriz reinforces the importance of utilizing sun’s energy, thus the house’s place and direction, building sun-directed windows as well as using thermal capacity of the soil and materials was in priorities of the architects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مناطق اقلیمی و شرایط آب و هوایی متفاوت، بشر را بر آن داشته تا با ارائه راه‌حل‌ها و شیوه‌های مختلف به دنبال بهترین شرایط حرارتی برای خود باشد. از طرفی امروزه معضلات مربوط به سوخت‌های فسیلی و آلودگی‌های ناشی از آن، موجب تمایل مضاعف بشر به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جهت ایجاد آسایش حرارتی شده است. با کنکاشی در ساختار فضایی و کالبدی معماری خانه‌های سنتی می‌توان نمود راهکارهای متنوع را در بهره‌گیری از عناصر و الگوهای معماری، هم‌راستا با سامانه‌های گرمایش و سرمایش ایستا مشاهده کرد، که ضمن دست‌یابی به آسایش پایدار در معماری، موجبات حرکت در راستای توسعه پایدار و صرفه‌جویی در منابع و انرژی نیز فراهم شده است. لذا مقاله حاضر در پی آن است که با بررسی ساختار فضایی-کالبدی معماری خانه‌های سنتی تبریز، نحوه تجلی و کاربرد سامانه‌های گرمایش و سرمایش ایستا جهت آسایش حرارتی در خانه‌های سنتی را تفسیر و تحلیل کند. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می‌باشد و برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای کتابخانه‌ای و میدانی بهره‌ گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، معماران سنتی تبریز با توجه به اقلیم منطقه و با استفاده از سامانه‌های گرمایش و سرمایش ایستا و بهره‌گیری بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر، الگوها و راهکارهایی به کار بسته‌اند که موجب آسایش حرارتی ساکنان در فصول سرد و گرم سال شده است. اقلیم سرد تبریز، اهمیت بهره‌گیری از انرژی خورشید را دوچندان کرده است، از اینرو نحوه استقرار و جهت‌گیری خانه، ساخت پنجره‌های رو به آفتاب و استفاده از ظرفیت حرارتی خاک و مصالح در اولویت کار معماران بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه‌های ایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسایش حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانه‌های سنتی تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_81997_2da1a9cd60c667a94d451f4e9166fe97.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Using Renewable Resources on Electricity Supply Demand Presenting a two-objective Mathematical Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه‌ی برق با ارائه‌ی یک مدل ریاضی دو هدفه</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81998</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>زارع علی آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>انضباطی</LastName>
<Affiliation>دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increasing demand for electricity and the cost of using fossil fuels has led to the use of renewable resources and the development of clean energy as a means of securing energy and counteracting the negative effects of climate change. Consequently, the presence of renewable energies has increased the complexity of planning for electricity supply, which is one of the most important issues in the energy supply chain. In this paper, we present a two-objective mixed-integer linear programming model that has environmental and economic objectives, so that we can measure the impact of the use of renewable resources on the amount Earnings from energy sales, polluting emissions and fuel consumption of power plants. Since the proposed model follows two objectives, the ε-constraint method is used to obtain Pareto solutions. Finally, according to the solutions, we have concluded that high capacity plants have a larger share in supplying the grid demand either with an economic approach or with an environmental approach, and low capacity power plants are only used to increase network reliability and to cope with fluctuations in demand. At the same time, the use of large-scale renewable resources, in addition to reducing emissions, will increase the profits from the sale of electricity. In addition, the results show that the development of the use of microgrids and distributed generation is a suitable approach for supplying electricity demand.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند افزایشی میزان تقاضای برق و هزینه‌های استفاده از سوخت‌های فسیلی سبب شده است تا استفاده از منابع تجدیدپذیر و توسعه‌ی انرژی پاک به عنوان یکی از راه‌های تامین انرژی و مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی اهمیت ویژه‌ای یابد. به تبع آن وجود انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده است تا پیچیدگی برنامه‌ریزی برای تامین انرژی برق، که یکی از مسائل مهم در زمینه‌ی زنجیره‌ی تامین انرژی است، روز به روز افزایش یابد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی خطی عددصحیح مختلط دو هدفه که دارای اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی است، ارائه کرده‌ایم، به گونه‌ای که بتوانیم تاثیر استفاده از منایع تجدیدپذیر را بر روی میزان سود حاصل شده از فروش انرژی، میزان انتشار گازهای آلاینده و مصرف سوخت مورد استفاده‌ی نیروگاه‌ها بررسی کنیم. با توجه به دو هدفه بودن مدل مطرح شده، از روش محدودیت اپسیلون برای به دست آوردن جواب‌های پارتو استفاده شده است. در نهایت با توجه به جواب‌های حاصله به این نتیجه رسیده‌ایم که چه با رویکرد اقتصادی و چه با رویکرد زیست‌محیطی نیروگاه‌های با ظرفیت زیاد سهم بیش‌تری در تامین تقاضای شبکه دارند و نیروگاه‌های با ظرفیت کم تنها برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و مقابله با نوسانات تقاضا استفاده می‌شوند. در عین حال استفاده از منابع تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ، علاوه بر کاهش انتشار گازهای آلاینده، باعث افزایش سود حاصل از فروش برق نیز شده است. به علاوه نتایج حاصل از حل مدل نشان می‌دهد که توسعه‌ی استفاده از ریزشبکه‌ها و تولیدات پراکنده رویکرد مناسبی برای تامین تقاضای انرژی برق می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره‌ی تامین انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی خطی چند هدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش محدودیت اپسیلون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_81998_98470000dfdbcbccf2c7cd42d80955ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A comprehensive review on different kinds of solar dryers and their performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جامع انواع خشک کن های خورشیدی و عملکرد آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81999</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیب اله</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>شفیعی قنواتی</LastName>
<Affiliation>مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی جندی شاپور،خوزستان،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Solar radiation use for drying is one of the oldest applications of solar energy. The high availability of solar energy and the rapid reduction of fossil fuels have attracted much attention to developing large-scale solar systems. An efficient dryer is able to increase the quality and quantity of the product and reduce the drying time. In fact, reducing energy consumption is an effective way to reduce costs. In general, solar dryers are low capacity equipment which made based on empirical and quasi-experimental data and theoretical designs. Generally, the drying sector is one of the major energy consumers in the world. Considering the growth of the energy crisis, reducing energy consumption in this sector by using solar energy can guarantee the containment of this global crisis. One of the biggest benefits of solar energy is its endlessness and its full availability, but its disadvantages can be the absence of this energy during night and difference in its amount in different hours of the day. Design of hybrid solar dryers and using of energy saving batteries containing phase change material can be used to solve the above mentioned disadvantages.  To solve this problem, energy-saving batteries containing phase-change material can be used to store additional daily heat and use it during the night. In this paper, different drying methods and a different kinds of solar dryers will be described. The special solar panels and solar complexes used in drying and the methods of connecting different solar dryers are also reviewed. The latest applied examples are also presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از تابش خورشیدی برای خشک‌کردن، یکی از قدیمی‌ترین کاربردهای انرژی خورشیدی است. در دسترس بودن فراوان انرژی خورشیدی و کاهش سریع سوخت فسیلی، توجه زیادی را به سمت استقرار سیستم‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ جلب کرده است. &lt;br /&gt; یک خشک‌کن کارآمد، قادر به افزایش کیفیت محصول، کاهش زمان خشک‌کردن و تولید بیشتر است. در حقیقت کاهش انرژی مصرفی، راه مؤثر کاهش هزینه است. به‌طورکلی خشک‌کن‌های خورشیدی، تجهیزات کم‌ظرفیتی هستند که بر اساس داده‌های تجربی و نیمه تجربی و با طرح‌های نظری ساخته می‌شوند. بخش خشک‌کردن یکی از مصرف‌کننده‌های بزرگ انرژی دنیاست و با در نظر گرفتن رشد بحران انرژی، کاهش انرژی مصرفی در این بخش با استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند تضمین‌کننده مهار این بحران جهانی باشد. از مزایای انرژی خورشیدی، بی‌پایان بودن و در دسترس بودن کامل آن است ولی از معایب آن‌هم می‌توان به قطع انرژی در شب و اختلاف میزان آن در ساعات مختلف روز اشاره کرد. طراحی خشک‌کن‌های هیبریدی و نیز استفاده از باتری‌های ذخیره کننده انرژی حاوی مواد تغییر فاز دهنده از راه‌حل‌های رفع عیوب فوق است. در این مقاله، انواع خشک‌کن‌های خورشیدی و روش‌های اتصال انواع مختلف این نوع خشک‌کن‌ها همراه با جدیدترین مثال‌های کاربردی در این زمینه موردبررسی قرار می‌گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشک کن خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد تغییر فاز دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_81999_9a9b567e52d8f0f5e088f20ca5b8a7d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review of the effect of ZnO nanorods as the electron transporting layer on the performance of polymer solar cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر تاثیر نانومیله های اکسید روی به عنوان لایه ی انتقال دهنده ی الکترون بر عملکرد سلولهای خورشیدی پلیمری</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82000</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>ناجی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دپارتمان شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>شیروانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دپارتمان شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>فخاران</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دپارتمان شیمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, polymer solar cells (PSCs) have attracted a great deal of attention due to their low fabrication cost, simplicity of fabrication, light weight and high flexibility. However, power conversion efficiency (PCE) of PSCs is low (about 10%) and should be enhanced before commercialization. PCE of these devices could be improved by enhancing charge carrier collections at electrodes. Transparent conductive oxides (TCOs) have been considered as the promising electron transporting layer in construction of PSCs in order to enhance the PCE of these devices by overcoming the charge carrier recombination. Zinc oxide (ZnO) is a suitable candidate to be used in PSCs due to its high electron mobility, low cost, ease of synthesis methods, high transparency in the visible range and high electrical conductivity. Among the various morphologies, ZnO nanorods have shown strong impacts on the photovoltaic performance of PSCs due to providing direct paths for electrons transfer. In this review article, the influences of ZnO nanorods on the photovoltaic parameters of PSCs as electron transporting layer have been investigated and some of the most important methods for synthesis of ZnO nanorodshave been introduced.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال های اخیر، سلول های خورشیدی پلیمری به علت هزینه ی پایین تولید، ساخت آسان، وزن کم و انعطاف پذیری مناسب مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته اند. یکی از معایب این دستگاه ها راندمان پایین تبدیل انرژی در آنهاست (در حدود 10%) که بایستی قبل از تجاری شدن بهبود یابد. راندمان این دستگاه ها با افزایش جمع آوری حاملان بار توسط الکترودها قابل افزایش می باشد. اکسیدهای رسانای شفاف به عنوان لایه ی انتقال دهنده ی الکترون گزینه ی بسیار مناسبی برای جلوگیری از بازترکیب الکترون ها و حفره ها در سلول های خورشیدی پلیمری به منظور افزایش راندمان آنها هستند. از میان اکسیدهای رسانای شفاف ، اکسید روی به علت تحرک الکترونی بالا، قیمت کم، روش های سنتز آسان، عبور بالا در ناحیه مرئی نور خورشید و رسانایی الکتریکی بالا گزینه مناسبی برای استفاده در سلول های خورشیدی پلیمری به شمار می رود. از میان ریخت شناسی های متنوع، نانومیله های اکسید روی به علت ایجاد مسیرهای مستقیم برای عبور الکترون ها اثرات بهتری بر روی عملکرد و راندمان سلول های خورشیدی پلیمری دارند. در این مقاله ی مروری به بررسی تاثیرات نانومیله های اکسید روی به عنوان لایه ی انتقال دهنده ی الکترون بر پارامترهای فتوولتایی سلول های خورشیدی پلیمری پرداخته شده و در پایان به برخی از مهمترین روش های تهیه ی این ترکیب اشاره شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیدهای رسانای شفاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلولهای خورشیدی پلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه ی انتقال دهنده الکترون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82000_c52fd09696705952f1eac6bd6ac1a503.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review of the management of shallow geothermal energy consumption in the world by 2015</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مدیریت مصرف انرژی زمینگرمایی کم عمق در جهان تا سال 2015</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82001</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>پوردربانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0766-8305</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>علی بابا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9894-2052</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents the application of shallow geothermal energy for direct use in the world, and a research background has been reviewed by 2015. The distribution of thermal energy used is approximately 55.3% for terrestrial thermal pumps, 20.3% for water treatment, 15% for space heating, 4.5% for greenhouses and outdoor heating, 2% for Aquaculture ponds and crematorium heating, 1.8% for heating industrial processes, 0.4% for melting and cooling, 0.4% for drying agricultural products and 0.3% for other uses. An annual energy savings of 350 million barrels of oil will prevent the release of 46 million tons of carbon and 148 million tons of CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; in space. In the following, a brief review of the creation of a shallow geothermal energy market is presented. One of the methods in Barcelona, Spain, is to create a GIS framework for a spatial database and store the main information needed to manage SGE systems such as groundwater velocity, thermal conductivity or thermal heat capacity, and a set of GIS tools to define. Implementation and control. The heat exchange rate and thermal impairment are calculated on the basis of the analytical solutions of porous heat transfer equation&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، کاربرد انرژی زمین گرمایی کم عمق برای استفاده های مستقیم در جهان را ارائه و پیشینه تحقیقات تا سال 2010 بررسی شده است. توزیع انرژی حرارتی مورد استفاده، تقریبا 3/55٪ برای پمپ‌های حرارتی منبع زمینی، 3/20٪ برای آب درمانی، 15٪ برای گرمایش فضا، 5/4٪ برای گلخانه‌ها و گرمایش زمین روباز، 2٪ برای حوضچه‌های پرورش آبزیان و گرمایش نهر، 8/1٪ برای گرمایش فرآیندهای صنعتی، 4/0٪ برای ذوب و خنک کننده ها، 4/0٪ برای خشک کردن محصولات کشاورزی و 3/0٪ برای استفاده‌های دیگر است. صرفه‌جویی انرژی سالیانه معادل 350 میلیون بشکه نفت بوده، پیشگیری از آزاد شدن 46 میلیون تن کربن و 148 میلیون تن CO2 در فضای می شود. همچنبن در ادامه، مرور موردی بر ایجاد یک بازار انرژی زمین گرمایی کم عمق ارائه می‌شود. یکی از روشهای انجام یافته در بارسلونای اسپانیا عبارت است از تشکیل چارچوب GIS یک پایگاه داده مکانی و ذخیره اطلاعات اصلی مورد نیاز برای مدیریت سیستم های SGE از قبیل سرعت آبهای زیرزمینی، هدایت حرارتی و یا ظرفیت گرمایی حرارتی، و مجموعه‌ای از ابزار GIS برای تعریف، پیاده سازی و کنترل. نرخ حرارت رد و بدل و اختلال حرارتی بر اساس راه حل‌های تحلیلی معادله انتقال حرارت در محیط متخلخل محاسبه می‌شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی زمین‌گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبدل حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایگاه داده‌های جغرافیایی (GID)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82001_43095c2dda6547b2d61dc27496831504.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of CHP plant in cement production industries for optimization of energy consumption</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی فرآیند تولید همزمان برق و حرارت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کارخانه سیمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82125</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>علمداری علیپور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>بنی عامریان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, two of the most popular power generation cycles are analyzed using EES (Engineering Equation Solver). Cycles are evaluated by their efficiencies based on receiving different gas temperatures extracted from a Gorgo-flame cement rotary kiln. Results show that employing CHP technology in cement production plants will efficiently optimizes energy consumptions beside its effectiveness in decreasing environmental pollutions. Based on the obtained results, the steam cycle was more efficient and saves more amounts of energy. In study the efficiency of the cycles, the difference is observed between 5-20% at the same temperature.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش به تحلیل دو سیکل رانکین و برایتون به منظور تولید توان، که متداول‌ترین سیکل‌های تولید توان می‌باشند، با استفاده از نرم افزار حل کننده معادلات مهندسی پرداخته می‌شود. ارزیابی این سیکل‌ها با توجه به بررسی میزان بازده به ازای دریافت حرارت در دماهای مختلف از کوره دوار که نوع شعله Gorgo است، جهت پخت سیمان صورت می پذیرد. براساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود استفاده از سیستم CHP در صنعت سیمان کاملاً موجه بوده و علاوه بر افزایش بازده تاثیر منفی بر روی پخت مواد اولیه نخواهد داشت، همچنین به دلیل پایین بودن دمای محصولات احتراق، آسیب های زیست محیطی کمتری به محیط زیست وارد می شود. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و بازه های دمایی در نظر گرفته شده، سیکل تولید توان با محرک بخار(سیکل رانکین) دارای بازده بیشتری می‌باشد. در بررسی بازده سیکل‌های مورد نظر، میزان تفاوت5-20 درصد در دماهای یکسان مشاهده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CHP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوره دوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیکل گازی برایتون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مصرف انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82125_3db074909c4fab58b25d536fc61e5cb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The forecasting share of geothermal energy from the world energy basket in 2030</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030</VernacularTitle>
			<FirstPage>84</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82126</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسرافیل</FirstName>
					<LastName>شاهورن</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اردوان</FirstName>
					<LastName>شهسواری</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mortality of Fossil fuels, sustainable development and environmental problems caused by the use of fossil fuels, on the one hand, and the renewables of new energy sources on the other, have led the world to develop renewable energy. Geothermal energy has significant advantages over other renewable energies, such as lack of dependence on weather conditions, sustainability and permanence, high utilization in most areas, and high thermal efficiency. At present, the installed capacity of geothermal energy for power generation by end of 2017 will reach 14060 MW and direct use will reach 70329 GW by the end of 2015. In this study, according to the growth in using of this energy of the last few years, has been predicted to achieve the global capacity of installed electricity to 20 GW (0.532% of the world&#039;s total electricity consumption) by 2030. The use of geothermal energy to produce 175.25 TWh of electricity makes it unnecessary to use significant amounts of different fossil fuels (Coal: 8.185×10&lt;sup&gt;10 &lt;/sup&gt;Kg, Natural Gas: 4/975×10&lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt; m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; and Oil: 2.8×10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt; barrel). If these fossil fuels were used to produce the same amount of electricity, much carbon dioxide would enter the atmosphere (by using Coal: 234.091×10&lt;sup&gt;6 &lt;/sup&gt;tone CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, Natural Gas: 97.957×10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; tone CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and Oil: 121.158×10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناپذیری سوخت‌های فسیلی، توسعه پایدار و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی از یک طرف و تجدیدپذیر بودن منابع انرژی‌های نو از طرف دیگر، باعث توجه جهانیان به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شده‌است. انرژی زمین‌گرمایی نسبت به سایر انرژی‌های تجدیدپذیر دارای مزایای قابل‌توجهی مانند عدم وابستگی به شرایط آب‌و‌هوا، پایدار و دائمی بودن، امکان استفاده در اکثر مناطق و بازده حرارتی بالا می‌باشد. در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده انرژی زمین‌گرمایی برای تولید برق تا آخر سال 2017 به 14060 مگاوات و استفاده مستقیم نیز تا آخر سال 2015 به 70329 گیگاوات رسیده‌است. در این تحقیق با توجه به رشد چند سال اخیر استفاده از این انرژی، پیش‌بینی شده‌است که در سال 2030 میزان ظرفیت جهانی برق نصب‌شده به حدود 20 گیگاوات الکتریکی (% 532/0 از کل برق مصرفی جهان) برسد. استفاده از انرژی زمین‌گرمایی برای تولید 2/175 تراوات‌ساعت برق باعث عدم استفاده از مقادیر قابل‌توجهی از سوخت‌های فسیلی مختلف به‌طور مجزا (زغال سنگ: 1010× 185/8 کیلوگرم، گاز طبیعی: 1010× 975/4 مترمکعب و نفت: 108× 8/2 بشکه) خواهد شد. در شرایطی که اگر برای تولید همان میزان برق از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شد، دی‌اکسید کربن زیادی (زغال‌سنگ: 091/234 مگاتن، گاز طبیعی: 957/97 مگاتن و نفت: 158/121 مگاتن) وارد جو می‌شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی زمین‌گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبد جهانی انرژی 2030</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم انتشار دی‌اکسید کربن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82126_4b328b4c003fbc5e8db26382f1b39354.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Technical and economic evaluation of solar power plant (photovoltaic) grid-connected (Case study: 1 MW power plant in Ahvaz city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگاواتی، شهرستان اهواز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82129</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>تاکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3059-4984</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The goal of this study is to evaluate a gas and solar power plants (photovoltaic) grid-connected in Ahvaz city, Iran. The results showed that the solar power plant has more economic advantages than gas power plants. A review of the scenarios concerning the replacement of the guaranteed purchase price of the solar power plant showed that even a 50% reduction in the guaranteed power purchase price did not make the project non-economic. In this case, a big value of NPV (about 68 billion rials) has been lost but the return on investment (22.8%) would be reasonable. Of course, it should be noted that this is the most pessimistic case when using the project. Comparison on capital returns for a solar power plant, which is 30% of its guaranteed purchase price (4.2 years) was reduced, and the same factor for the gas plant (2.5 years in Table 5) gives us the choice of the solar power plant. The results of sensitivity analysis showed that the electricty price is more sesitive that other two economic factors. Using of solar power plants because of the microstats crisis in recent years in this region, can help to implement this method and increase the benefits of this environmental technique.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور مقابله با تهدید رشد بی‌رویه استفاده از سوخت‌های فسیلی و اثرات مضر آن بر حیات کره زمین، اجرای پروژه‌های سبز با استفاده از منابع تجدیدپذیر ضروری است. بدین منظور، در این مطالعه، مقایسه‌ای بین یک نیروگاه گازی با یک نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه در شهرستان اهواز از نظر فنی و اقتصادی با استفاده از نرم افزارRetscreen صورت گرفت. نتایج نشان داد که نیروگاه برق خورشیدی دارای مزیت اقتصادی بیش‌تری نسبت به نیروگاه گازی است. بررسی سناریوهایی که مربوط به تغییر قیمت خرید تضمینی خروجی نیروگاه خورشیدی است، نشان دادند که حتی کاهش 50 درصدی قیمت خرید تضمینی برق موجب نمی‌شود که این پروژه غیر اقتصادی گردد. با وجود اینکه در این حالت سود (ارزش) خالص جاری (NPV) بسیار هنگفتی از دست خواهد رفت (رقمی بالغ بر 68 میلیارد ریال)، مقدار نرخ بازگشت سرمایه (8/22 درصد) معقول به نظر می‌رسد. البته باید توجه داشت که این بدبینانه‌ترین حالت ممکن در هنگام بهره‌برداری از پروژه است. مقایسه زمان بازگشت خالص سرمایه برای نیروگاه خورشیدی که 30 درصد از قیمت خرید تضمینی آن کاهش یافته باشد (2/4سال) و همین معیار برای نیروگاه گازی (2/5 سال در جدول 5)، انتخاب نیروگاه خورشیدی را برای ما مسجل می‌کند. اقتصادی شدن استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به بحران ریزگردها در سال‌های اخیر در این منطقه می‌تواند به عملی‌شدن استفاده از این روش و بهرمندشدن مزایای زیست‌محیطی آن کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروگاه فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالیات بر کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Retscreen</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82129_e5a481a383352690b8993469964f477e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Calculation the reliability and availability of a Methanol fuel cell system with the Markov chain approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم پیل سوختی متانولی با رویکرد زنجیره مارکوف</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82127</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>سراج</LastName>
<Affiliation>، گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرعلی</FirstName>
					<LastName>سیف‌الدین اصل</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه انرژی‌های نو و محیط‌ زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9996-5886</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>عباسپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی سیستم‌های انرژی، گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The fuel cell system is one of the leading clean energy technologies which the interests in its applications are increasing. Since reliability and availability are important indicators to evaluate systems and equipment performance, in this paper reliability and availability of the direct methanol fuel cell is calculated based on the Markov chain approach. For this purpose, after determining the failure rate of each component of the system, the reliability is calculated as a function of time. Also, the Markov chain and simulation in the RAM commander software results indicate that the direct methanol fuel cell is available more than 99 percent of the time. Finally, it was found that the system was 96 percent of the time at full capacity, more than 3 percent at half capacity and less than 1 percent inactive.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیل سوختی یکی از جدیدترین فناوری‌ های تولید انرژی پاک است که علاقمندی به استفاده از آن رو به افزایش می‌باشد. از آنجایی که قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری از جمله شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد سیستم و تجهیزات مختلف می‌باشد، در این مقاله قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری سیستم پیل سوختی متانولی مستقیم با توجه به رویکرد زنجیره مارکوف محاسبه شده است. به این منظور پس از تعیین نرخ خرابی هر یک از قطعات این سیستم، قابلیت اطمینان مجموعه در بازه 0 تا 5000 ساعت محاسبه شده است. همچنین نتایج استفاده از زنجیره مارکوف و شبیه‌سازی در نرم افزار RAMcommander نیز نشان می‌ دهد که سیستم پیل سوختی متانولی بیش از 99 درصد مواقع در دسترس است. در انتها با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد که این سیستم تقریبا 96 درصد مواقع با تمام ظرفیت، بیش از 3 درصد مواقع نیمه ظرفیت و به احتمال کمتر از 1درصد غیر‌ فعال است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دسترس‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره مارکوف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیل سوختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82127_ce7de9fe26ec264f69a2f06e81112a20.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review of external costs of electricity generation emphasising on renewable energies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر هزینه‌های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>110</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82128</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده مهسا</FirstName>
					<LastName>موسوی رینه</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه نهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>ابوالقاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>According to definitions, external costs are the harmful results of economic activities. This costs represent as social and environmental costs. In the other words, producing a product is attendant with some costs for environment and this cost is not calculated in final price of that product. Paying no attention to this external costs, cause the destructive effects on environment and natural resources. In the energy sector of country, external costs are being imposed some costs on society and environment and cause water and air pollution and reduce the level of the freshwater. Replacing renewable energies can reduce this costs. Based on recent studies, external cost of combined cycle power plants is less the others. According to potential of wind, solar, biomass and geothermal energy in Iran, we can improve our level in renewable energies in future. Not only the environmental costs of renewable energy is very low but also the water footprint in solar and wind power is less than other power plant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بر اساس تعاریف، هزینه‌های خارجی، نتایج زیان‌بار فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که این هزینه‌ها، به صورت آثار اجتماعی و محیط زیستی ظاهر می‌گردند. به عبارت دیگر تولید هر محصول (به صورت کالا و یا خدمات ) محیط زیست را متحمل هزینه‌هایی می‌کند که این هزینه‌ها در قیمت نهایی آن محصول لحاظ نمی‌گردد. عدم توجه به هزینه‌های محیط زیستی تولید برق باعث ایجاد آثار مخرب بر منابع طبیعی می‌گردد، در بخش انرژی کشور، هزینه‌های خارجی که به جامعه و محیط زیست تحمیل می‌گردند باعث آلودگی آب، هوا، کاهش منابع آب شیرین و ... می‌شوند. با جایگزینی انرژی‌های نو و تجدید پذیر می‌توان به کاهش این هزینه‌ها کمک کرد. بر اساس بررسی منابع موجود هزینه‌های خارجی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در میان سایر نیروگاه‌های تولید برق به سبک سنتی از مقدار کمتری برخوردار است. هم‌چنین باتوجه به وجود پتانسیل‌های انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و بادی در کشور ایران سهم این انرژی‌ها در بخش‌های مختلف در طی سال‌های آتی افزایش می‌یابد. پایین‌تر بودن هزینه‌های محیط زیستی انرژی‌های تجدیدپذیر یکی دیگر از دلایل لزوم افزایش سهم این نوع منبع انرژی در سبد انرژی کشور می‌باشد، هم‌چنین لازم به ذکر است که انرژی خورشیدی و بادی دارای کم‌ترین ردپای آب نیز می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه‌های محیط زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه‌های خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرید تضمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82128_cd573c5e74fdf6e572d62e904e0b88ac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of solar energy in water disinfection</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد انرژی خورشید در ضدعفونی آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>120</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82130</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1764-178X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water is vital for human life and supplying healthy drinking water is essential. Producing agricultural crops and food without water is not possible. Drought in the past years in the country makes it more necessary to pay attention to the proper use of water resources and saving. Disinfection is necessary for cleaning water and an appropriate solution to reduce water consumption by recycling polluted water to the consumption cycle. Many human and plant pathogens such as bacteria, fungi, Protozoa and viruses can contaminate water, but heat is an effective way to eliminate or deactivate all of them. The sun as a free, accessible, abundant, clean and stable source can be used for water disinfection. This issue can be considered with regard due to the potential of Iran for receiving solar energy. The development and improvement of solar collectors has led researchers to utilize them for disinfection. In this study, different solar collectors used in water disinfection were introduced and their performance was investigated. More attention of communities to the health of water and food, focusing on organic products and free of harmful and chemical substances, the seriousness of environmental issues, pollutants reduction necessity, reliance on sustainable energy sources and the use of the country potential promise a bright future for water disinfection with solar energy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آب برای زندگی انسان حیاتی و تأمین آب آشامیدنی سالم ضروری است. تولید محصولات کشاورزی و غذا بدون آب امکان‌پذیر نیست. خشکسالی‌ سالیان گذشته در کشور لزوم توجه به استفاده صحیح از منابع آب و صرفه‌جویی را بیشتر می‌کند. ضدعفونی برای سالم سازی ضروری و راهکاری مناسب برای کاهش مصرف آب با بازگردان آب آلوده به چرخه مصرف می‌باشد. عوامل بیماری‌زای انسانی و گیاهی زیادی مثل باکتری‌ها، قارچ‌ها، تک‌یاخته‌ها و ویروس‌ها می‌توانند آب را آلوده کنند، اما گرما راهکاری مؤثر برای از بین بردن یا غیرفعال نمودن همه آنهاست. خورشید به عنوان منبعی رایگان، دردسترس، فراوان، پاک و پایدار می‌تواند برای ضدعفونی آب استفاده شود. این موضوع با توجه به پتانسیل مناسب ایران در دریافت انرژی خورشید قابل تأمل است. توسعه و پیشرفت جمع‌کننده‌های خورشیدی موجب شده است پژوهشگران برای ضدعفونی از آنها بهره گیرند. در این مطالعه جمع‌کننده‌های خورشیدی مختلف به کار رفته در ضدعفونی آب، معرفی و عملکرد آنها بررسی شده است. توجه بیش از پیش جوامع به سلامت آب و غذا با تمرکز بر محصولات ارگانیک و عاری از مواد مضر و شیمیایی، جدی شدن مسائل زیست محیطی، لزوم کاهش آلاینده‌ها، اتکا بر منابع انرژی پایدار و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در کشور، نوید طلیعه‌ای روشن برای ضدعفونی آب با انرژی خورشید در آینده را می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمع‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضدعفونی آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82130_7f203fae0ba76d0edffb611c68b20fa2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو</JournalTitle>
				<Issn>2423-4931</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review of studies and research on power generation using floating photovoltaic systems in the world</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه تولید انرژی الکتریکی با سیستم‌های خورشیدی شناور در دنیا</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82131</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>رنجبران</LastName>
<Affiliation>گروه انرژیهای نو و محیط زیست دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گیورگ</FirstName>
					<LastName>قره پتیان</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>راضی آستارایی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increase in electricity demand, the rapid reduction of fossil fuels, as well as environmental concerns around the world, have led to the expansion of large-scale photovoltaic power plants. Floating solar system is a new design for photovoltaic power plants which are usually installed on freshwaters such as natural lakes or dams. This technology has attracted the wide attention since 2007. Medium and large-scale floating photovoltaic power plants are installed in several countries, such as Japan, South Korea, India and the United States. Considering the advantages of installing these systems, including reducing evaporation, using these systems in arid and semiarid areas can be a solution to reduce the water crisis. In this article, a review of the articles on the energy generation of floating photovoltaic systems and their efficiency has been presented. Then, the impact of using the system on reducing evaporation and reducing greenhouse gas emissions, as well as studying the economic issues of these systems has been studied. The results indicate that the efficiency of floating photovoltaic systems is about 12% higher than ground-mounted photovoltaic systems. Also, these floating systems can reduce surface water evaporation up to 90%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش چشمگیر تقاضای برق، کاهش سریع سوخت‌های فسیلی و همچنین نگرانی‌های زیست محیطی در سراسر جهان منجر به گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس وسیع شده‌است. سیستم خورشیدی شناور یک طراحی جدید برای نیروگاه‌های خورشیدی است. سیستم‌های خورشیدی شناور معمولا بر روی آبراهه‌های آب مانند دریاچه‌های طبیعی یا مخازن سدها نصب می‌شوند. این فن‌آوری از سال 2007 مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته‌است. نیروگاه‌های خورشیدی شناور متوسط و بزرگ در چندین کشور مانند ژاپن، کره‌ی جنوبی، هند و ایالات متحده نصب شده‌اند. با توجه به مزایای نصب این سیستم‌ها از جمله کاهش تبخیر، استفاده از این سیستم‌ها در مناطق خشک و کم آب مانند کشور ما می‌تواند راه حلی برای کاهش بحران آب باشد. در این مقاله، به مرور مقالات انجام شده بر روی تولید انرژی این سیستم‌ها و کارایی آن‌ها پرداخته شده‌است. سپس، تاثیر استفاده از این سیستم بر روی کاهش تبخیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین بررسی مسائل اقتصادی این سیستم‌ها مورد مطالعه قرار گرفته ‌است.نتایج بررسی‌ مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بازدهی سیستم‌های خورشیدی شناور حدود 12 درصد بیش‌تر از سیستم‌های خورشیدی نصب شده بر روی زمین است. هم‌چنین این سیستم‌ها می‌توانند تا 90 درصد تبخیر سطحی آب را کاهش دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروگاه‌های خورشیدی شناور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید انرژِی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش تبخیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش گازهای گلخانه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_82131_29a11e203e67478dc15b92a9b4f0ccfb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
