<?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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review on Advances and Challenges of Phase Change Material (PCM)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87323</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین علی</FirstName>
					<LastName>خنکدار</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Having a reliable, low-cost, and always available energy production system has announced the energy storage systems as an important candidate. There are different methods to store renewable energies, which the storage of latent heat energy is more important one because of its ability to generate high energy storage density at constant temperature (phase change phase). Organic or inorganic compounds that are capable of absorbing and storing large amounts of heat energy are called phase-change materials. Due to the high efficiency and high capicity of phase-change materials in energy storage systems, the use of these materials in recent years has attracted many developed countries. The purpose of this paper is to review the various types of phase-change materials, the application systems and the other researches on these materials.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">داشتن یک سامانه تولید انرژی قابل اعتماد، کم هزینه و همیشه در دسترس، استفاده از سامانه های ذخیره کننده انرژی را به عنوان کاندید مهمی معرفی نموده است. روش های مختلفی برای ذخیره کردن انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که از میان آنها ذخیره انرژی گرمایی نهان به دلیل قابلیت ایجاد چگالی بالای ذخیره انرژی در دمای ثابت (دمای تغییر فاز ماده) از اهمیت بیشتری برخوردار است. به ترکیبات آلی یا معدنی که قابلیت جذب و ذخیره مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارند، مواد تغییر فاز دهنده گفته می‌شود. با توجه به کارایی و قابلیت بالای مواد تغییر فاز دهنده در سامانه های ذخیره کننده انرژی، استفاده از این مواد در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. هدف از ارائه این مقاله بررسی انواع مواد تغییر فاز دهنده و سامانه‌های به کارگیری و کارهای انجام شده بر این مواد می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد تغییر فاز دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرمای نهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87323_874e89c1552e20016de3b0231f941d47.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Nanotechnology in the Power Generation Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت تولید برق</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87324</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>کریم دوست یاسوری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, due to rapid technological advancement and the growing need for energy production, it is trying to get the best possible clean and cheap electricity with the use of new technologies. In this regard, nanotechnology plays a significant role in improving the performance of various parts of the power plants. The use of nano-fluids in cooling systems of generators reduces the cost of cooling and increases the efficiency of power plants. Recently, the use of WS&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles in the production of nanowires for lubricating has resolved the problems of old lubricants. The production of nano-fibers used in the air purification of gas turbines improves the protection level of turbines. Thermal barrier coatings (TBCs) are of great importance for the thermal insulation of the hot components of the gas turbine blades. Nanocrystalline solar cells have increased the efficiency of solar cells by up to 35%. Polymer nano-composites and carbon nanotubes have anti-moisture and anti-thermal properties that increase the strength of wind turbine blades. This paper examines the application of nanotechnology in the power industry to improve the efficiency of equipment in different parts of power plants as well as reduce energy costs. The methodology is to collect and reflect various topics and literature related to nanoscience in energy production from other research, papers, projects and reports.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه به دلیل پیشرفت سریع فنّاوری و نیاز روزافزون به تولید انرژی، سعی بر این است که با به کار گیری فناوری‌های جدید به تولید هر چه بیشتر الکتریسیتة پاک و ارزان دست یابیم. در این زمینه فناوری نانو نقش بسزایی در بهبود عملکرد قسمت‌های مختلف نیروگاه‌ها ایفا می‌کند. استفاده از نانو سیالات در سیستم خنک‌کننده ژنراتورها موجب کاهش هزینة خنک کاری و افزایش بازده نیروگاه‌ها می‌شود. اخیراً به‌کارگیری نانو ذرات W52 در تولید نانولوب‌ها برای روانکاری سطوح مشکلات روغن‌های روانکار قدیمی را برطرف کرده است. تولید نانو الیاف‌ها که در تصفیة هوای ورودی توربین‌های گازی استفاده می‌شوند موجب افزایش سطح حفاظت از توربین‌ها می‌شود. نانو پوشش‌های سد حرارتی (TBC) از اهمیت بالایی جهت ایزوله کردن حرارتی اجزای داغ پره‌های توربین گازی برخوردارند. سلول‌های خورشیدی رنگین‌کمانی ساخته شده با فناوری نانو بازدهی سلول‌های خورشیدی را به 35 درصد رسانده‌اند. نانو کامپوزیت‌های پلیمری و نانو لوله‌های کربنی دارای خواص ضد رطوبتی و ضد حرارتی هستند که موجب افزایش استحکام و مقاومت پره‌های توربین بادی می‌شوند. این مقاله به بررسی اجمالی کاربرد فناوری نانو در صنعت تولید برق جهت ارتقای بازدهی تجهیزات در بخش‌های مختلف نیروگاه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های تولید انرژی می پردازد. روش کار به صورت گردآوری و انعکاس مباحث و نوشته‌های مختلف مرتبط با علم نانو در تولید انرژی در سایر تحقیقات، مقالات، پروژه‌ها وگزارش‌ها می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو فنّاوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجهیزات نیروگاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87324_947385892e160b1a2b49d69f9d9a3393.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation and evaluation of methane production from buffalo chaff and corn Chaff combination in Khuzestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و کلش ذرت در استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87326</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جبار</FirstName>
					<LastName>محمدی مجد</LastName>
<Affiliation>استان خوزستان- شهر ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>خدابخشی پور</LastName>
<Affiliation>استان خوزستان، شهر ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Agricultural and livestock residues can be used to produce clean fuels such as biogas. An anaerobic digestion process is one of the accepted technologies, both in terms of industry and economics, for the production of energy from organic waste. Khuzestan province has a significant potential for methane production with its 2500 head of buffalo and large corn farms. For this purpose, an investigation was carried out to investigate the process of producing methane from the combination of corn Chaff and buffalo salad with four levels and three replications (t1=10:90), (t2=20:80), (t3=90:10), (t4=80:20) Anaerobic digestion using 1.5 lit bottles as digestion) and a factorial experiment was conducted in a completely randomized design at Animal Husbandry Station of Khuzestan Agricultural and Natural Resources University These compounds were evaluated based on the weight of dry matter escaping at 10% at a temperature between 30 and 40 degrees Celsius, called the mesophilic temperature. At the end of the study, which included a twenty-eight-day period, the Results showed that the highest methane produced in the combination was 20:80, 30.83 lit and the lowest methane produced in the combination of 90:10 to 13.04 lit. Results showed that there was a significant statistical difference between treatments has it.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش فرآیند هضم بی‌هوازی، یکی از تکنولوژی‌های قابل قبول، هم از نظر صنعت و هم از نظر اقتصادی، برای تولید انرژی از بقایای کشاورزی و دامی می‌باشد. استان خوزستان با دارا بودن 2500 رأس گاومیش و مزارع زیاد ذرت، پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تولید گاز متان دارد. به این منظور، تحقیقی جهت بررسی فرآیند تولید بیوگاز از ترکیب کلش ذرت به همراه فضولات گاومیش با چهار سطح (80:20)، (90:10)، (20:80)، (10:90) و سه تکرار به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با روش هضم بی‌هوازی در بطری‌های 5/1 لیتری که به عنوان هاضم استفاده گردید، انجام شد. این تحقیق به این ترکیبات بر اساس وزن ماده خشک فرار با 10% در دمای بین 30 تا 40 درجه سانتیگراد که دمای مزوفیلیک نامیده می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. استفاده از دمای مزوفیلیک (دمای محیط) به منظور عدم استفاده از تجهیزات هزینه بر جهت تثبیت دما بود. در پایان دوره بیست و هشت روزه، بیشترین میزان متان تولید شده در ترکیب 20:80، به میزان 83/30لیتر و کمترین متان تولید شده در ترکیب 90:10 به مقدار 04/13 لیتر به دست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تیمارها تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اهداف این مطالعه بررسی فضولات گاومیش و کلش ذرت از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی ناشی از هضم بیهوازی بود که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاز متان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلش ذرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود گاومیش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هضم بی‌هوازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87326_0e09649bfed283e8448895d348e69c21.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of solar-wind hybrid system for providing electrical energy for 
a building in Kermanshah</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی- بادی برای تأمین انرژی الکتریکی در یک ساختمان در کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87327</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معین</FirstName>
					<LastName>صیدی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>امیری نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8932-7111</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With consideration of the increasing energy demand and deficit of fossil fuel resources, the best way for the conquest of renewable resources alternation is the use of hybrid system. In this research, the performance of wind-photovoltaic hybrid system for providing the required electrical energy for a big ministerial building in Kermanshah city is investigated. The required electrical load for the month of a year was calculated 178000 kWh/year by using average electrical energy consumption. With consideration of wind average velocity for hours of a year, Weibull and Rayleigh distribution functions for this location was determined. Also, the power and annual energy of each turbine using wind speed data was calculated. The amount of average solar radiation by use of solar energy relations was calculated, and then, with consideration of annual total energy, the required annual wind energy versus solar cell surfaces selection was determined. Finally, the type and number of turbines by using of their technical specification for each surface selection of solar cells was determined and the performance of hybrid system including 300 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; photovoltaic solar cells and a 20 kW turbine for providing electrical energy for this building was investigated and compared.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و منابع محدود فسیلی، بهترین راه برای غلبه بر تناوبی بودن منابع تجدیدپذیر، استفاده از سیستم‌های ترکیبی است. در این تحقیق، عملکرد سیستم ترکیبی بادی – فتوولتاییک جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز یک ساختمان بزرگ اداری در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از میانگین مصرف برق، بار الکتریکی مورد نیاز در تمام ماه‌های سال برابر kWh 178000 درنظر گرفته می‌شود. با استفاده از متوسط سرعت باد در ساعات شبانه روز در ماه‌های سال، توابع توزیع ویبول و ریلی رسم شده‌اند. همچنین، توان هر توربین بادی با استفاده از داده‌های سرعت باد محاسبه و انرژی سالیانه هر توربین به‌دست آمد. میزان متوسط ماهانه تابش روزانه با استفاده از روابط انرژی خورشیدی محاسبه شده، سپس با توجه به کل انرژی مورد نیاز سالیانه، برای چند انتخاب مختلف از مساحت صفحات خورشیدی، انرژی باد مورد نیازسالیانه تعیین شده است. در نهایت، با استفاده از مشخصات فنی چند توربین متفاوت، نوع و تعداد توربین مورد نیاز براساس انتخاب سطح صفحات خورشیدی مشخص شده و عملکرد سیستم ترکیبی شامل m2 300 صفحات خورشیدی و یک توربین بادی 20 کیلوواتی برای تامین انرژی الکتریکی در این ساختمان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوولتاییک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87327_5efe23546f6fdcfa7af23f06f2d1b353.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Carbon footprint and its calculation methods with emphasis on electricity generation from renewable and fossil sources.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87329</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>ابوالقاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژیهای نو و تجدید پذیر- دانشکده علوم و فون نوین- دانشگاه تهران- ایران</Affiliation>

</Author>
<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>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Many evidences of climate changes suggest that humanity must be concerned about the future. The concentration of carbon dioxide in the atmosphere is at its highest in the past six hundred and fifty thousand years, and is rising steadily. Following an increase in emissions of greenhouse gases, drought, famine, an increase in ocean water levels is only part of the predictable consequences of this issue. The energy sector has a significant share in greenhouse gas emissions. According to the Climate Change Convention, Iran ranked the world&#039;s seventh largest carbon dioxide producer in 2017. According to the Paris Summit, to limit the increase in ground temperature to two degrees Celsius, emissions from the energy sector should be reduced to 40%. Given that fossil fuels are a major source of energy production, the use of renewable energies to reduce carbon dioxide emissions and measure emissions through carbon footprint can help reduce the effects of climate change. By calculating the carbon footprint stored when using renewable energies instead of fossil fuels and taking into account the environmental benefits and hence the lower costs that this type of energy imposes on the environment It is possible to understand the beneficial effects of using renewable energies in a more intelligible way. This paper reviews the history and methods of calculating the carbon footprint, as well as studies on the calculation of carbon dioxide emissions in the production of electricity from fossil fuels and renewable energy. Carbon footprint analysis can help person understand the effects of human activity and organizations on the environment and provide scientific resources to reduce carbon emissions and climate change in countries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شواهد بسیاری مبنی بر تغییرات اقلیم نشان می دهد که بشریت میبایست نگران آینده باشد. غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر در بالاترین حد خود در ششصد و پنجاه هزار سال گذشته میباشد و به صورت جدی نیز در حال افزایش است. بخش انرژی سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانهای دارد. به گزارش کنوانسیون تغییر اقلیم، رتبه ایران در سال 2017 از نظر تولید گاز دی اکسید کربن هفتم دنیا بوده است. با توجه به این موضوع که سوختهای فسیلی در مرتبه اول تولید انرژی هستند، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و همچنین کمی کردن میزان انتشار با استفاده از ابزاری مانند ردپای کربن میتواند به کاهش اثرات تغییر اقلیم کمک کند. با محاسبه ردپای کربن ذخیره شده در صورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی و منظورکردن منافع زیست محیطی و در نتیجه هزینه های کمتری که این نوع انرژی به محیط زیست تحمیل میکند میتوان اثرات مفید استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را به صورت ملموستری نمایش داد. این مقاله مروری بر تاریخچه و روشهای محاسبه ردپای کربن و همچنین بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه ی میزان انتشار کربن-دی اکسید در تولید برق از سوخت های فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر میباشد. تحلیل ردپای کربن میتواند به فهم و آگاهی افراد از آثار فعالیت انسانها و سازمانها بر محیط زیست کمک کند و برای کاهش انتشار کربن و تغییرات آب و هوایی کشورها منابع علمی ارائه دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردپای کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت فسیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87329_3e47d00b384d88955063eb5a0bb7ca76.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhanced geothermal energy and its position in the world</ArticleTitle>
<VernacularTitle>انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87699</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>خشه چی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Geothermal energy, as one of the renewable energies, has a significant contribution to global energy production. This energy is defined as the extraction of thermal energy from the underlying layers of the earth, and unlike other renewable energies, it is not limited to the season, time, and conditions, and can be exploited without interruption. Heat transfer in such systems is carried out by a hot fluid, which is available in underground hot water reservoirs. Researchers have found that areas containing warm underground water are rare and in many places water is not available to exploit its thermal energy. This heat penetrates into the rocks at low water points and causes very high temperatures. The method of extracting energy from hot stones in these areas is called improved geothermal energy. This paper tries to summarize the improved geothermal energy, the location of this energy in the world, its benefits and, ultimately, some of the world&#039;s most important projects, including the Los Alamos project as one of the first projects in the use of Examine the improved geothermal energy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از انرژیهای تجدیدپذیر، سهم قابل ملاحظهای در تولید انرژیهای جهان دارد. این انرژی به صورت استخراج انرژی حرارتی از&lt;br /&gt; لایههای زیرین سطح زمین تعریف میگردد و برخلاف سایر انرژیهای تجدیدپذیر، محدود به فصل، زمان و شرایط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهرهبرداری&lt;br /&gt; میباشد. انتقال حرارت در اینگونه سیستمها توسط یک سیال داغ صورت میگیرد، که این سیال در مخازن زیرزمینی آب داغ موجود میباشد. یافتههای محققان&lt;br /&gt; نشان داده است که مناطق حاوی آبهای گرم زیرزمینی به صورت نادر وجود دارد و علاوه بر این، در بسیاری نقاط، آب کافی جهت بهرهبرداری از انرژی گرمایی آن&lt;br /&gt; در دسترس نمیباشد،. این حرارت در نقاط کم آب در دل سنگها نفوذ کرده و باعث ایجاد سنگهایی با دمای خیلی زیاد میشود. روش استحصال انرژی از&lt;br /&gt; سنگهای داغ در اینگونه نواحی، انرژی زمین گرمایی بهبود یافته نامیده میشود. این مقاله سعی دارد که یک جمعبندی در مورد انرژی زمین گرمایی بهبود یافته&lt;br /&gt; ، جایگاه این انرژی درجهان، مزایای استفاده از آن و در نهایت چند پروژه بسیار مهم در سطح جهان، از جمله پروژه ی لوس آلاموس به عنوان یکی از اولین پروژهها&lt;br /&gt; در استفاده از انرژی زمین گرمایی بهبود یافته را مورد بررسی قرار دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی زمین گرمایی بهبودیافته EGS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیال داغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخازن زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">HDR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87699_7c84e2c91d61b287e99e6915f4daa68d.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy conversion of the waves using seabed carpet system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87332</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>مجدم</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و فنون نوین</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>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>جهانگیر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Energy is one of the most fundamental challenges faced by all societies, which, lack of attention to it, causes many dangers in all aspects of human life. The energy of the sea waves is one of the types of renewable energies that has been sources of energy used in human societies. so far, the different absorbents is developed on the specific conditions in the oceans. Many innovative ideas have been invented to transform the wave into power generation in the last three decades. The seabed carpet is one of the available absorbents, which offers significant advantages over other power generation systems. the present study investigates the structure And the function of this absorbent is to further understand the feasibility of using in the seas of Iran. This paper first explores the parameters and advantages of using a seabed carpet absorbent by studying literature on energy extraction. Also, mathematical relations related to the calculation of the power and efficiency of the device have been extensively expanded.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تأمین انرژی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های روبروی همه جوامع است که در صورت عدم توجه کافی به آن موجب بروز خطرات متعددی در همه جنبه‌های زندگی بشر می‌شود. نگرانی درباره تغییرات زیست‌محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت‌های فسیلی باعث وضع قوانینی می‌شود که بهره‌برداری و تجاری‌سازی منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می‌کنند. کاهش شدید منابع سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای و تخریب محیط‌زیست توسط آلاینده‌های ناشی از بهره‌برداری از این منابع انرژی، گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر نموده است. انرژی امواج دریا یکی از اقسام انرژی‌های تجدیدپذیر است که از دیرباز منبع تأمین توان مصرفی جوامع بشری بوده است. تاکنون جاذب‌های مختلفی وابسته به شرایط خاص موجود اقیانوس‌ها توسعه‌یافته است. فرش بستر دریا یکی از جاذب‌های موجود می‌باشد که از مزایای قابل‌توجهی در مقایسه با سایر سیستم‌های تولید توان دارد. این مقاله ابتدا بامطالعه ادبیات در حوزه استحصال انرژی به بررسی پارامترها و مزایای استفاده از جاذب فرش بستر دریا می‌پردازد. همچنین روابط ریاضی مربوط به محاسبه توان و بازده عملی دستگاه به‌طور گسترده بسط داده‌شده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرش بستر دریا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی امواج دریا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرش بستر انعطاف‌پذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87332_ef064726074fe8679c08168a11f3c35d.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigate the feasibility of realizing the goals of reducing greenhouse gas emissions by generating electricity from renewable sources in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی امکان‌پذیری تحقق اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87331</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>جنگاور</LastName>
<Affiliation>دکترا تخصصی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>نوراللهی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8761-3114</Identifier>

</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>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Greenhouse gases are the main cause of climate change and global warming. Due to increasing demand for energy, various policies and programs adopt to reduce fossil fuel consumption as one of the emitters of greenhouse gases, the focus of clean and renewable energies to address climate change is prioritized. Iran aims to reduce its greenhouse gas emissions by 4 and 12 percent based on two non-conditional and conditional scenarios for contribution in the Global Greenhouse Gas Emissions Program in 2030. Scenarios have been considered for the use of renewable energy capacities of the country by the year 1409 to meet the country&#039;s electricity demand due to the high share of the power plant&#039;s part and the country&#039;s potential in renewable resources. The results of the scenarios survey indicate that with the development of solar power, wind and geothermal power generation capacity of 25,000, 12,000 and 500 MW respectively, a reduction in distribution would be achieved in line with the obligations of the country under the Paris Agreement. This implies that despite the potential capacity for renewable resources in the country, by adopting appropriate incentives for the development of energy from renewable sources, in addition to reducing carbon dioxide emissions, such as reducing fuel consumption Fossil fuels in the energy sector and the possibility of using them in other higher value added sectors or export them.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از گازهای گلخانه‌ای به عنوان اصلی‌ترین عامل تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی نام ‌برده می‌شود. با توجه به افزایش تقاضای انرژی در جهان و از سویی اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان یکی از عوامل انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای، توجه به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر جهت مقابله با تغییرات اقلیم در اولویت قرار گرفته است. ایران اهداف کاهش 4 و 12 درصدی در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بر اساس دو سناریوی غیر مشروط و مشروط جهت مشارکت در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای در افق 2030 اعلام نموده است. با توجه به سهم بالای انتشار بخش نیروگاهی و پتانسیل‌های کشور در منابع تجدیدپذیر، در این تحقیق سناریوهای مختلفی به منظور بکارگیری ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تا سال 1409 جهت تامین تقاضای برق کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی سناریوها نشان دهنده آن است که با توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی به ترتیب و به میزان 20000، 10000 و 7500 مگاوات، کاهش انتشاری برابر با تعهدات کشور در توافقنامه پاریس محقق خواهد شد. این مهم بیانگر آن است که با وجود ظرفیت‌های بالقوه در زمینه منابع تجدیدپذیر در کشور، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب تشویقی جهت توسعه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن به اهدافی از قبیل کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش تولید انرژی و امکان استفاده از آنها در سایر بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر و یا صادرات آنها مبادرت نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گازهای گلخانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهدات کاهش انتشار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87331_4e1cb738b61d74924488b2febc26ee95.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of ANN, PSO-ANN and GA-ANN models in forecasting peak daily electricity prices, Case study: Iran Electricity Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه مدل‌های ANN، PSO-ANN و GA-ANN در پیش‌بینی قیمت اوج روزانه برق، مطالعه موردی: بازار برق ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87328</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>مازندرانی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پرهیزکاری</LastName>
<Affiliation>گروه اموزشی علوم و مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hydro-power is one of the most important ways of providing energy in peak hours. Restructuring in the electricity industry has created rivalry among the country&#039;s electricity suppliers. In order to increase the profitability of investment and better utilization of resources, estimating the future price of electricity is of particular importance to producers. Artificial Neural Networks (ANNs), as one of the most important methods of artificial intelligence, have many uses in predicting and predicting phenomena. Recently, in order to improve the performance of the model of artificial intelligence models, their combination with optimization models has become widespread. The purpose of this study was to compare the performance of ANN, PSO-ANN and GA-ANN models in predicting the dispersed and sinusoidal data of peak daily electricity prices in Iran. The results show that the use of PSO-ANN and GA-ANN models in this case study has no superiority to the ANN model and has not improved the performance and forecast of the electricity market data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انرژی برق‌آبی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تأمین انرژی در ساعت‌های اوج مصرف است. تجدید ساختار در صنعت برق باعث ایجاد رقابت در بین عرضه-کنندگان برق کشور شده است. به‌منظور افزایش سود سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهتر از منابع، تخمین قیمت آینده برق از اهمیت ویژه‌ای نزد تولیدکنندگان برخوردار است. شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های هوش مصنوعی، کاربردهای فراوانی در تخمین و پیش‌بینی پدیده‌ها دارند. اخیراً به‌منظور بهبود عملکرد مدل مدلهای هوش مصنوعی، ترکیب آنها با مدل‌های بهینه‌سازی رواج زیادی یافته است. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد مدل‌های ANN، PSO-ANN و GA-ANN در پیش‌بینی داده‌های پراکنده و سینوسی قیمت اوج روزانه برق در کشور ایران است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از مدل‌های PSO-ANN و GA-ANN در این مطالعه موردی، برتری نسبت به مدل ANN نداشته و منجر به بهبود عملکرد و پیش بینی داده‌های بازار برق نشده است.&lt;br /&gt; کلید واژگان: پیش‌بینی قیمت برق، شبکه‌های عصبی مصنوعی، بازار برق</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یش‌بینی قیمت برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار برق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87328_f4c5355ee386e60f6ae2e00318a2c682.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility Study of Geothermal Heat Pump Utilization in Shiraz Buildings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87333</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پروین</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست 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>یونس</FirstName>
					<LastName>نوراللهی</LastName>
<Affiliation>گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8761-3114</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recently, renewable energies have attracted attentions among different societies due to the reduction of fossil fuels resources and environmental problems. Geothermal energy has taken a particular consideration due to its permanent potential, as well as low operating costs and high efficiency. Nowadays, one of the most useful applications of geothermal energy is the geothermal heat pumps that use electricity to provide the cooling and heating demand of buildings. This system reduces the fossil fuel consumption, decrease external costs and government subsidies on fossil fuels. In this paper, Shiraz under construction building in 2015 is considered to evaluate the replacement of geothermal heat pumps with conventional systems. The result showed that by this method, annually 25’997’236 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; of natural gas is saved, and approximately 8.7 million dollars is obtained by exportation, as well as the release of 208.5 thousand tons of pollutants to the environment is prevented. It was also observed that if the government allocates citizens 30 percent of heat pump costs as a subsidy, the government capital will return in 5 years.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به کاهش سوخت‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی و انتشار آلاینده‌های ناشی از ‌آن‌، انرژی‌های تجدیدپذیر توجه جوامع مختلف را جلب نمود. در بین انرژی‌های تجدیدپذیر انرژی قایل استحصال از گرمای زیر زمین به دلیل پتانسیل دائمی، هزینه عملیاتی پایین و بازده بالا، مورد توجه ویژه قرار گرفت. امروزه یکی از منابع استفاده از این انرژی، پمپ های حرارتی زمین گرمایی هستند که به واسطه‌ی انرژی برق با زمین تبادل حرارت انجام می‌دهند و توانایی تامین نیاز سرمایشی و گرمایشی ساختمانها را دارا هستند. این امر باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش هزینه‌های زیست محیطی و همچنین هزینه‌هایی که دولت به عنوان یارانه پرداختی به شهروندان می‌پردازد، می‌گردد. در این مقاله با درنظر گرفتن ساختمان‌های در حال ساخت در سال 94 در شهر شیراز، به جایگزین کردن پمپ حرارتی زمین گرمایی با سیستم معمولی پرداخته شده است. گاز طبیعی وظیفه تامین بار سرمایش و گرمایش را در سیستم موجود بر عهده داشت.. بدین ترتیب مشاهده می-شود سالانه میزان 25997236 متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده که با صادرات آن حدودا 7/8 میلیون دلار سود حاصل کشور می‌شود و همچنین از انتشار 5/208 هزار تن آلاینده به محیط زیست جلوگیری می‌شود. همچنین مشاهده شد در صورت حمایت 30 درصدی دولت در پرداخت هزینه‌های پمپ های حرارتی به صورت سوپسید به شهروندان، بازگشت سرمایه دولت منطقی و به 5 سال خواهد رسید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پمپ حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی زمین گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاز طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر شیراز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87333_9537f91d30adfdcf63eedbb95e181092.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Capability evaluation of Gene Expression Programming (GEP) in the simulation of solar radiation (Case study: Ahwaz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین (مطالعه موردی: اهواز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87540</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی ماشاءاله</FirstName>
					<LastName>کرمانی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امجدی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Determining the amount of solar radiation reaching the ground in each location is important for many practical applications such as the use of solar energy. However, in many stations due to the high cost of installing and maintaining solar radiation measuring equipment, the direct measurement of this parameter is limited. Hence, in the past decades, some empirical equations have been developed to estimate the received solar radiation that needs to calibrate for use in any location. In this study in order to evaluate the performance of gene expression programming method for solar radiation simulation, daily meteorological data of Ahwaz synoptic station were used. For this purpose, day of the year parameter and daily data of the minimum temperature, maximum temperature and average temperature, relative humidity, sunshine hours and the extraterrestrial radiation of three consecutive years (2006-2008) in Ahwaz were selected as input for GEP models. The performance of the GEP model in comparison with experimental methods angstrom and Hargreaves-Samani were studied also. Generally the results showed that, GEP model had better performance than empirical equations for estimates of solar radiation and among of the empirical equation used in this study, the Angstrom equation was accurate compared to the Hargreaves-Samani model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین میزان تابش خورشیدی رسیده به زمین در هر محل، برای بسیاری از مسایل کاربردی مانند استفاده از انرژی خورشیدی، دارای اهمیت فراوانی است. ولی در بسیاری از ایستگاه‌ها به دلیل هزینه زیاد نصب و نگهداری تجهیزات اندازه‌گیری تابش خورشیدی، اندازه‌گیری مستقیم این پارامتر به‌طور محدود انجام می‌شود. بنابراین در دهه‌های گذشته معادلات تجربی مختلفی برای تخمین این پارامتر توسعه یافته‌اند که در صورت استفاده برای مناطق جدید، نیازمند واسنجی می‌باشند. در این مطالعه به‌منظور بررسی عملکرد مدل برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین از اطلاعات روزانه هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اهواز استفاده گردید. به این منظور پارامتر روز از سال و داده‌های روزانه حداقل، حداکثر و میانگین دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و تابش برون‌زمینی سه سال متوالی محدوده سال‌های 2006 تا 2008 شهر اهواز به عنوان ورودی مدل GEP انتخاب گردید. همچنین کارایی مدل GEP در مقایسه با دو روش تجربی آنگستروم و هارگریوز- سامانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل GEP در تخمین تابش خورشیدی رسیده به زمین، به‌طورکل دارای عملکرد بهتری نسبت به معادله‌های تجربی می‌باشد و از بین معادله‌های تجربی مورد استفاده در این تحقیق، معادله آنگستروم دارای دقت بهتری نسبت به مدل هارگریوز- سامانی بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل GEP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های هواشناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87540_03ccf0e71cb3a318d09dfc81740b1624.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Novel Polygeneration Systems Based on Compressed Air Storage</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سیستم‌های نوین تولید چندگانه بر پایه ذخیره‌سازی هوای فشرده</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87764</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>خزعلی</LastName>
<Affiliation>گروه تخصصی مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5797-3124</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهود</FirstName>
					<LastName>آذرسینا</LastName>
<Affiliation>گروه تخصصی مهندسی صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>حاج ملاعلی کنی</LastName>
<Affiliation>گروه تخصصی مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid growth of energy consumption and global warming are one of the key challenges of the present era. Addressing these challenges requires the use of novel technologies. Use of Polygeneration system is one of the best ways to ensure energy sustainability and reduce greenhouse gases. This system is divided into two types of Cogeneration and Trigeneration. Besides, sustainable energy supply requires storage system and the compressed air energy storage (CAES) is a perfect choice with Polygeneration system which leads to multiple technical, economical and environmental advantages. In the present article, the most recent studies on Polygeneration and CAES combined systems, were investigated. The combined system reduces load pressure on the global network and benefits from peak shaving rate advantage. Trigeneration system based on the cooling technology, were divided into three types of absorption cooling chiller, pneumatic motor and ejector. In the meantime, cooling by pneumatic motor or expander has more advantages in terms of technical, economical and environmental conditions. It was found that, the CAES system due to its high-tech features – if added with non-complex equipment – is potential in a Polygeneration system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد سریع مصرف انرژی و گرمایش جهانی از چالش‌های مهم عصر کنونی است. فایق آمدن بر این چالش‌ها نیازمند استفاده از فناوری‌هایی نوین است. استفاده از سیستم‌های تولید چندگانه یکی از راه‌کارهای مناسب جهت تامین پایدار انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. این سیستم‌ها‌ به دو دسته تولید دوگانه و تولید سه-گانه تقسیم می‌شوند. از طرفی، تامین پایدار انرژی نیازمند ذخیره‌سازی است، سیستم ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده با دارا بودن مزایای متعدد فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی گزینه مناسبی جهت به‌کارگیری همراه سیستم‌های‌ تولید چندگانه است. در مقاله حاضر جدید‌ترین پژوهش‌ها در زمینه سیستم‌های ترکیبی تولید چندگانه و ذخیره‌سازی هوای فشرده مورد بررسی قرار گرفت. این سیستم ترکیبی، فشار بار بر شبکه سراسری را می‌کاهد و از مزیت نرخ پیکسایی بهره می‌برد. سیستم-های تولید سه‌گانه بر اساس فناوری سرمایشی مورد استفاده در آن‌ها به سه دسته سردسازی با چیلر جذبی، موتور نیوماتیک و اجکتور تقسیم شد. در این میان، سردسازی با موتور نیوماتیک یا اکسپندر دارای مزایای بیش‌تری از نظر فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی می‌باشد. همچنین مشخص شد سیستم ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده به‌دلیل ظرفیت بالای تکنولوژیکی این قابلیت را دارد که با استفاده از تجهیزات اضافی نه‌چندان پیچیده به‌عنوان یک سیستم تولید چندگانه مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید همزمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید سه‌گانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوای فشرده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ترکیبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87764_35d6508a5713df4a89bb44fff5c20310.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Potentiometric analysis and wind turbine application of a small horizontal axis to supply power to a part of the greenhouse needs in Firoozkouh</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پتانسیل سنجی و استفاده از توربین باد محور افقی کوچک جهت تامین برق بخشی از نیاز گلخانه در منطقه فیروز کوه</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88093</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>کشاورزی-گروه فنی -دانشگاه نهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today&#039;s energy consumption is increasing in developing countries. Most countries generate electricity from fossil fuels. Combined cycle plants produce 1 kg of 660 g of carbon dioxide gas. In study Firouzkouh province of Tehran province has been studied to use a small turbine to supply electricity to greenhouses. According to the study, Firuz Mountain has a wind density142 (w / m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) at a height of 10 meters from the ground. In this The wind speed is 5.6 m/s. Due to the wind speed and wind density in the Firoozkouh region, wind turbines of 10 and 5 kW have been used for further investigation. The 10 and 5 kW Hummer turbines produce 2394 and 1532 watts, respectively, with respect to the region&#039;s wind velocity, respectively. To reduce greenhouse costs, it is possible to invest in wind energy, while taking advantage of the environmental benefits of dispersed production and reducing the cost of greenhouse products in the long run. The reviews of this paper show that turbines 10 and 5 kilowatts of hammer in the Firoozkooh area and 10 meters high for installation and use.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.اکثر کشور‌ها انرژی الکتریسیته را ازسوخت های فسیلی بدست می آورند.نیروگاه های سیکل ترکیبی برای تولید 1 کیلوات برق 660 گرم گاز دی اکسید کربن تولید می‌کنند. در این پژوهش در منطقه فیروزکوه استان تهران جهت استفاده از توربین کوچک برای تامین برق گلخانه‌ها مطالعه شده است.با توجه به مطالعه انجام شده ،فیروز کوه دارای چگالی باد (w/m2) 142 در ارتفاع 10 متری از سطح زمین است.در این منطقه سرعت باد 5.6 متر بر ثانیه بدست آمده است. با توجه به سرعت باد و چگالی باد در منطقه فیروز کوه از توربین ‌های باد 10 و 5 کیلووات هامر جهت بررسی بیشتر استفاده گردیده است. توربین 10 و 5 کیلوات هامر توان تولیدی به ترتیب 2394 و1532 وات را با توجه به چگالی باد منطقه تولید می‌کند. برای کاهش هزینه های گلخانه می توان با سرمایه گزاری درانرژی باد، ضمن بهره گیری از مزایای محیط زیستی نسبت به تولید پراکنده مورد نیاز اقدام نمود و هزینه محصولات گلخانه ای را در طولانی مدت کاهش داد.بررسی های این مقاله نشان می دهد که توربین های 10 و5 کیلواتی هامردر منطقه فیروزکوه و در ارتفاع 10 متری جهت نصب و استفاده مناسب است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدید پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید پراکنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلخانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_88093_52cc1769e00f1c1806a46fbd218d93ed.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical simulation of boiling in a direct steam generation system in a parabolic solar collector using a homogeneous two-phase model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی عددی جوشش در سیستم تولید مستقیم بخار در یک کلکتور خورشیدی سهموی با بهره‌گیری از مدل دوفازی همگن</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87918</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>مهدی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>مانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>حاضری محمل</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A milestone in linear parabolic solar power plants is the use of direct steam production systems. In these systems, due to the presence of water as a heat transfer fluid, we witness an increase in the working temperature. In a direct-production steam generator (DSG), the Sun&#039;s energy hits the tube where the water flows. Failure to control the flow of fluid in the boiling section leads to the arrival of the thermal flux of the fluid to the critical heat flux. The important point in designing these types of power plants is the critical point (with critical heat flux), which causes many problems, including thermal stresses in solar absorber. Therefore, the study of the boiling process in the absorber of these power plants is important. In this research, a homogeneous two-phase model is introduced for numerical simulation. In the first stage, an optical model for the reflector is simulated. In the next step, the heat transfer equations are simulated for radiation absorbent and heat transfer inside the pipe. Finally, the changes in the tube&#039;s wall and water temperature are investigated. The LUT method has been used to determine the location and amount of critical heat flux. In modeling, steam quality, wall temperature and fluid temperature and critical thermal flux point are obtained for different values of pressure and mass flow and the system efficiency is determined. The system&#039;s continuous function for different radiations (which is equivalent to different climatic conditions) has been examined.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقطه عطف در نیروگاه‌های خورشیدی از نوع سهموی خطی، استفاده از سیستم‌های تولید مستقیم بخار می‌باشد. در این نوع سیستم‌ها به علت وجود سیال آب بعنوان سیال انتقال حرارت، شاهد افزایش دمای کاری می‌باشیم. در نیروگاه‌ با تکنولوژی تولید مستقیم بخار (DSG)، انرژی خورشید مستقیما به لوله که سیال آب در آن جریان دارد، برخورد می‌کند. عدم کنترل جریان سیال در بخش جوشش منجر به رسیدن شار حرارتی سیال به شار حرارتی بحرانی می‌شود. نکته مهم طراحی در این نوع نیروگاه‌ها، نقطه بحرانی (با شار حرارتی بحرانی) می‌باشد که موجب وقوع مشکلات عدیده‌ای از جمله تنش‌‌های حرارتی در جاذب‌های خورشیدی می‌شود. بنابراین بررسی فرآیند جوشش در جاذب این نیروگاه‌ها دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در این تحقیق برای شبیه‌سازی عددی جوشش مدل دوفازی همگن معرفی شده است. در مرحله اول یک مدل اپتیکی برای بازتابنده مدل‌سازی شده است. در مرحله بعد معادلات انتقال حرارت برای جذب‌کننده تابش و انتقال حرارت داخل لوله شبیه‌سازی شده است و در نهایت تغییرات دمای دیواره وآب در امتداد لوله مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین مکان و مقدار شار بحرانی از روش LUT کمک گرفته شده است. در مدل‌سازی انجام‌شده کیفیت بخار، دمای دیواره و سیال و نقطه شار حرارتی بحرانی برای مقادیر مختلف فشار و دبی جرمی به‌دست آمده است و راندمان سیستم تعیین شده است. در ادامه عملکرد سیستم برای تابش‌های مختلف (که معادل شرایط اقلیمی متفاوت می‌باشد) مورد بررسی قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلکتور خورشیدی سهموی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید بخار مستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شار حرارتی بحرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال حرارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87918_c54db6e3a068c60de278f6c4b4c0cfd5.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>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An analysis of the role of solar energy in residential land uses (Case study: Tehran Urban)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده های محیط زیستی در کاربری های مسکونی (مطالعه موردی: شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>124</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87959</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>هریسچیان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>نقیبی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>شری زاده</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The role of energy in the global economy may highlight the importance of energy. Accordingly, development and expansion of theories as well as the energy applications have led to novel methods for the issues associated with the energy and environment. A number of scholars have addressed solar energy and considered it an appropriate alternative for the fossil fuels. Therefore, using solar systems as one of the components of the buildings has become more common. According to 2015 census, Tehran urban have 20×10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; residential buildings consuming a tremendous amount of energy derived from fossil fuels. Consequently, using solar energy could provide a part of energy consumed by residential buildings in Tehran urban. In the present study, residential buildings of Tehran city were considered as the sample, and the energy consumed for heating and hot water was calculated. The results indicate that the energy consumed by such buildings for heating and hot water accounts for 559.88 kW which is equivalent to 4904111 h saved electrical energy. Therefore, the reduction of CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, NO&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;, CO, and SPM pollutants as the result of saving in electrical energy for residential buildings is respectively 28.08 Ton, 490 kg, 438.4 kg, 0.49 kg, and 52.96 kg. Notably, using solar energy may lead to saving in fossil fuel consumption; furthermore, the costs associated with their production and handling are reduced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌‌سازد. در این راستا توسعه و گسترش نظریات و کاربردهای انرژی منجر به حصول روش‌های جدیدی برای سازگاری مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. بسیاری از محققان به مطالعه‌ی انرژی خورشیدی پرداخته‌اند و آن را جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی می‌دانند. بدین‌ترتیب، استفاده از سیستم‌های خورشیدی به‌ عنوان یکی از اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی ساختمان‌ها متداول شده است. شهر تهران با توجه به آمارگیری سال 1393 دارای 10620 ساختمان مسکونی می‌باشد که این ساختمان‌ها مقدار بسیار زیادی انرژی حاصل شده از سوخت‌های فسیلی مصرف می‌نمایند؛ بنابراین استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند بخشی از انرژی مصرفی ساختمان‌های مسکونی شهر تهران را تأمین نماید. در این پژوهش ساختمانی مسکونی به‌طور نمونه در شهر تهران در نظر گرفته شد و میزان انرژی مصرفی آن برای بار حرارتی گرمایشی و آب گرم مصرفی محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهند که این ساختمان به مقدار kW88/559 انرژی برای بار حرارتی گرمایشی و آب گرم مصرف می‌نماید که این مقدار انرژی معادل kw-hr4904111 انرژی ذخیره شده الکتریکی است؛ بنابراین میزان کاهش آلاینده‌های SPM,CO,NOx,SO2,CO2 در اثر صرفه‌جویی انرژی الکتریکی برای ساختمان‌ مسکونی به ترتیب برابر Ton08/28، kg490، kg 4/438، kg 49/0 و kg 96/52 است. استفاده از انرژی خورشیدی باعث صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود، همچنین هزینه‌های حاصل از تولید و انتقال آن‌ها نیز کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربری مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت فسیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_87959_8531fd1b473686e053f432d069a7d104.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
