<?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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of a shared photovoltaic pumping system for irrigation to save on the cost of construction and maintenance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سامانه پمپ فتوولتاییک برای آبیاری بصورت مشترک بین زمین‌های زراعی به منظور صرفه جویی درتامین هزینه ساخت و نگهداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93845</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>پویی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک - دانشگاه آزاد تهران شمال</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>طاهری نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - تهران - ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a novel combination of a photovoltaic solar pump system designed to eliminate the water needed for irrigation of arable land. In this survey, efforts have been made to provide a cost-effective design according to the concept of participation of several gardens in the system and setting up the system. The presented system is a good option for areas and fields that are far from the grid and the grid delivery is very costly and very difficult. The study has been carried out with regard to various parameters such as monthly changes in the required power due to radiation changes, changes in the total system voltage in different months based on the lowest temperature and maximum voltage at the effective temperature of the panels per month. This system is designed for grazing irrigation of 5 plots of land each with a total area of 2 hectares around the city of Arak. Then, according to the irrigation period and the area of land, the required amount of water per day is calculated and in the next steps the pump power is chosen and according to the elements of a photovoltaic system, the amount of energy needed to work the pump in each calculation and the level of the solar panels required to supply the system&#039;s energy requirements are met. Finally, the presented design has been compared with the design of the most common photovoltaic system which represents better performance and lower cost for the proposed system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله ترکیب جدیدی از یک سامانه فتوولتاییک - پمپ خورشیدی که برای برطرف کردن آب مورد نیاز، آبیاری ثقلی زمین های زراعی طراحی شده است بررسی می گردد. در بررسی صورت گرفته شده تلاش شده است تا طراحی مقرون به صرفه تری با توجه به مفهوم مشارکت چندین باغ در راه اندازی سامانه ارائه گردد. این سامانه آبیاری برای مناطق و مزارعی که از شبکه برق رسانی شهری دور بوده و رساندن برق شبکه بسیار سخت و پر هزینه می باشد گزینه ای مناسب خواهد بود. مطالعه انجام گرفته شده با توجه به پارامترهای مختلفی مانند تغییرات ماهانه در توان مورد نیاز به علت تغییر تابش، تغییرات در ولتاژ کل سامانه در ماه های مختلف براساس کمترین دما و ولتاژ حداکثری در دمای موثر پنل ها در هر ماه، توسعه یافته است. این سامانه برای آبیاری ثقلی ۵ قطعه زمین هرکدام به وسعت ۲ هکتار در اطراف شهر اراک طراحی گردیده است، سپس با توجه به دوره آبیاری و مساحت زمین زراعی، میزان آب مورد نیاز در هر روز محاسبه و در قدم های بعدی توان پمپ مناسب پمپاژ، تعیین شده است و در نهایت با توجه به بخش های یک سامانه فتوولتائیک مقدار انرژی مورد نیاز جهت کار پمپ در هر فصل محاسبه و میزان سطح پنلهای فتوولتائیک لازم برای تامین انرژی مورد نیاز سامانه برآورده گردیده است. در نهایت طراحی ارائه شده با متداول ترین طراحی سامانه های فتوولتائیک برای یک باغ مقایسه شده که نشان دهنده عملکرد بهتر و هزینه کمتر برای سامانه پیشنهادی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پمپ خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنل فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش خورشید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبیاری خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93845_745f9f075e82823e2d530b6ae672e1a7.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Briquettes and pellets, Solid fuels from biomass, Alternative energy sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بریکت و پلت، سوخت جامد از زیست‌توده، منابع جایگزین انرژی</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93846</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسیبه</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الیاس</FirstName>
					<LastName>افرا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using of biomass for energy purpose in the path of sustainable energy supply and in response to increasing energy demand can be an effective solution. Biofuel reduces global warming impacts, which is today the main concern of the countries of the world by lowering greenhouse emissions and dependency of fossil fuels. Briquettes and pellets, as solid biofuels, are the most direct way of using energy from biological sources, because they only need a densification process instead of complex thermochemical and biochemical treatments. Densification process by applying pressure and temperature produces fuel briquettes and, which results in elastic and plastic deformations in biomass, increases density in biomass. Moreover energy density and durability in produced solid fuel increases. Creation of solid bridges between particle and mechanical interlocking, to density of its components, is a possible mechanism of particle bonding. Proximate and ultimate analyses can be used to measurement of intrinsic properties of particles such as ash content, volatile matter, fixed carbon, and heating value that can deeply affect on combustion process. Also, fuel briquettes and pellets are qualitatively measured with properties such as density, durability and calorific value. Combustion of solid fuels involves drying mass loss stages, devolatilization and combustion of char. The major problem of solid biofuels is the amount of ash in comparison with coal, which results in fouling and corrosion on equipment. However, different researches can focus on reducing ash problems. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از زیست‌توده به هدف انرژی در مسیر تأمین پایدار انرژی و در پاسخ به افزایش تقاضای انرژی می‌تواند راهکار مؤثری باشد. سوخت زیستی با کاهش مؤثر انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی از پیامد‌های گرمایش جهانی که امروزه نگرانی اصلی کشورهای جهان است می‌کاهد. بریکت‌ها و پلت‌ها به‌ ‌عنوان سوخت‌های جامد زیستی مستقیم‌ترین راه استفاده از انرژی منابع زیستی هستند زیرا به‌جای تیمارهای پیچیده ترمو شیمیایی و زیست‌شیمیایی تنها نیاز به فرآیند متراکم سازی دارند. فرآیند تولید بریکت و پلت سوختی، متراکم کردن با اعمال فشار و دما است که منجر به تغییر شکل‌های الاستیک و پلاستیک و افزایش دانسیته در زیست‌توده می‌شود. همچنین دانسیته انرژی و دوام سوخت جامد تولیدی زیاد می‌شود. ایجاد پل‌های جامد بین ذرات و درهم‌رفتگی مکانیکی بین ذرات تا رسیدن به دانسیته اجزای آن، مکانیسم احتمالی پیوند ذرات است. اندازه‌گیری ویژگی‌های ذاتی ذرات مانند میزان خاکستر، مواد فرار، کربت ثابت و ارزش حرارتی که مؤثر بر احتراق هستند با آنالیزهای گروهی و نهایی انجام می‌شود. همچنین بریکت و پلت‌های سوختی به لحاظ کیفی با ویژگی‌هایی مثل دانسیته، دوام و ارزش حرارتی سنجیده می‌شوند. احتراق سوخت جامد، مراحل اتلاف جرمی خشک شدن، مواد فرار زدایی و احتراق زغال را متحمل می‌شود. مشکل عمده سوخت‌های جامد زیستی، میزان خاکستر بیشتر نسبت به زغال‌سنگ و درنتیجه رسوب گرفتگی و خوردگی تجهیزات است لذا پژوهش‌های مختلف می‌توانند در جهت کاهش مشکلات مربوط به خاکستر متمرکز شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بریکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متراکم کردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر زیست توده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93846_eee7f5aab63a64284ae9dcac26ddbe03.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Aerodynamic Analysis and Numerical Simulation of Naca0012 Airfoils Wind Turbine Using Vortex Plates Numerical Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل آیرودینامیکی و شبیه‌سازی عددی ایرفویل ناکا 0012 توربین بادی با استفاده از روش صفحات گردابه</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93847</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سیفی داوری</LastName>
<Affiliation>مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3905-8739</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>سیفی داوری</LastName>
<Affiliation>ن</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9323-3983</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The vortex plate method will determine the velocity at each point of the current without the need for the grid on flow geometry and speed determination in all fluid fields. due to the importance of blade aerodynamic the turbine performance coefficient, for modeling of the airfoil, the Bezier equations are used. the flow around blade - axis wind turbine blade issimulated in two dimensions by computational fluid dynamics such as airfoil and mesh and is used for resolution of fluent, based on finite volume method. also in order toinvestigate the potentials of vortex pages, theresults of the writing code are compared with fluent Fortran and Q - blade which can be simulated using a fuzzy model and correct algorithm. the results obtained from vortex shedding methods show that we have acceptable accuracy compared to the experimental values and leads to vortex plates in low Reynolds number, lift and drag coefficients are more accurate than fluent and Q - Blade software.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش صفحات گردابه، بدون نیاز به شبکه ‌بندی بر روی هندسه جریان و تعیین سرعت در تمام میدان سیال، سرعت در هر نقطه از جریان را تعیین می‌کند. با توجه به اهمیت آیرودینامیک پره در ضریب عملکرد توربین، برای مدل ‌سازی ایرفویل از معادلات بیزیر استفاده شده ‌است. جریان پیرامون پره توربین بادی عمود محور به صورت دو بعدی توسط دینامیک سیالات محاسباتی شبیه ‌سازی و ایرفویل NACA0012 انتخاب و مش‌ زنی ایرفویل در دیزاین مدلر انسیس انجام و برای حل از فلوئنت که پایه اساس آن بر اساس روش حجم محدود می‌باشد، استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی قابلیت‌های روش صفحات گردابه، نتایج حاصل از کد نویسی به زبان فرترن را با نتایج نرم‌ افزار فلوئنت و Q-blade که با استفاده از مدل‌های مومنتم و الگوریتم صحیح، شبیه ‌سازی را انجام می‌دهد، مقایسه شد. نتایج بدست آمده از روش صفحات گردابه با کدنویسی فرترن نشان داد که در مقایسه با مقادیر آزمایشگاهی از دقت قابل قبولی برخوردار است و روش صفحات گردابه در اعداد رینولدز پایین، ضرایب لیفت و درگ را به مراتب دقیقتر از نرم افزار فلوئنت و Q-Blade مدل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش صفحات گردابه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب لیفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب درگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایرفویل ناکا 0012</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل بیزیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93847_594d480b5b40f5f91bd42433fa91c90c.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Thermodynamic Study of Refrigerant Hydrate Formation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ترمودینامیکی هیدرات های گازی تشکیل شده در حضور گازهای تبریدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93848</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه بجنورد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Clathrate hydrate is a new technology to store the cold energy in air conditioning systems. These compounds offer a high cold storage density. The phase change temperature of clathrate hydrates is more than water. On the other hand, these compounds offer better heat transfer properties and improved cyclic stability, compared to eutectic salts. These appropriate properties of clathrate hydrates made these compounds as promising potential for cold storage air conditioning systems. In this study, we investigated the refrigerant hydrate formation as a potential to store the cold energy. The equilibrium data reported by researchers are collected and the effect of various additives on their phase equilibria are investigated. A comparison between the dissociation pressure of hydrate formed in presence of some refrigerant are undertaken. Finally, the various methods of hydrate-based refrigeration systems reported in literature are collected along with their advantages and drawbacks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هیدرات های گازی تکنولوژی جدیدی برای ذخیره سازی سرما هستند. این ترکیبات میزان ذخیره سازی بالایی داشته و دمای تغییر فازشان نسبت به آب بالاتر است پایداری سیکل حرارتی و خواص انتقال حرارتی هیدرات های گازی در مقایسه با نمک های اوتکتیک بهتر بوده که باعث می شود استفاده از این ترکیبات به عنوان ابزاری برای ذخیره سازی سرما در سیستم های تهویه مطبوع توجیه قابل توجهی داشته باشد. در کار حاضر هیدرات های تشکیل شده در حضور گازهای تبریدی به عنوان ابزاری مناسب برای ذخیره سازی سرما معرفی می شود. داده های تعادلی بهترین گازهای تبریدی اندازه گیری شده توسط محققین در این تحقیق آورده شده است و فشار تعادلی هیدرات تشکیل شده در حضور گازهای تبریدی مختلف بررسی و مقایسه شده اند. همچنین روش های مختلف سرمایش پایه هیدرات توسعه داده شده توسط پژوهشگران مختلف بررسی می‌شود و نقاط ضعف و قوت هر یک از این روش های سرمایش توضیح داده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره سازی سرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهویه مطبوع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گازهای تبریدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93848_71aec1dd8bea77399f4a6fa8ba63f35c.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Economic Review Of  Desalination Technologies Using Renewable Energy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اقتصادی فناوری های تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های تجدید پذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93850</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید کیوان</FirstName>
					<LastName>ناطقی</LastName>
<Affiliation>گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2237-3994</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>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Remote communities in many countries are in need of dependable and affordable fresh water that must be derived from local brackish water or seawater.  Renewable energy from wind, solar, geothermal, or other sources may be necessary when access to grid electricity is limited. This brief focuses primarily on water desalination based on the use of renewable energy. Global water withdrawals amount to around 4,000 billion m3 per year and in some regions, especially the Middle East and Northern Africa (MENA) – desalination has become the most important source of water for drinking and agriculture. Today’s global desalinated water production amounts to about 65.2 million m3 per day (24 billion m3 per year), equivalent to 0.6% of global water supply. Major desalination technology options are based on thermal processes using both heat and electricity, and membrane technologies using electricity only. The dominant technology is Reverse Osmosis (RO), which accounts for 60% of the global capacity, followed by Multi Stage Flash (MSF), with a 26.8% share. Renewable technologies that are suited to desalination include solar thermal, solar photovoltaics (PV), wind, and geothermal energy. As electricity storage is still a challenge, combining power generation and water desalination can also be a costeffective option for electricity storage when generation exceeds demand.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منطقه های دور افتاده در بسیاری از کشور ها، نیاز به آب شیرین قابل اعتماد و مقرون به صرفه دارند که باید از آب شور یا آب دریا تهیه شود. انرژی های تجدید پذیر نظیر باد، خورشیدی، زمین گرمایی و یا منابع دیگر ممکن است زمانی که دسترسی به برق محدود است، لازم باشد. این مقاله عمدتا بر روی نمک زدایی آب بر اساس استفاده از انرژی های تجدید پذیر متمرکز شده است. برداشت های جهانی آب حدود 4000 میلیارد متر مکعب در سال و در برخی مناطق - به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) – نمک زدایی آب به عنوان مهم ترین منبع آب برای مصارف نوشیدنی و کشاورزی تبدیل شده است. تولید آب آشامیدنی در جهان امروزه به حدود 65.2 میلیون متر مکعب در روز معادل 0.6 درصد از آب در جهان رسیده است. عمده تکنولوژی های نمک زدایی بر اساس فرآیندهای حرارتی با استفاده از حرارت و برق و تکنولوژی های غشایی فقط با استفاده از برق میباشد. فن آوری غالب، اسمز معکوس (RO) است که 60 درصد ظرفیت جهانی را دارد و به دنبال آن تقطیر ناگهانی چند مرحله ای (MSF) میباشد که 26.8 درصد سهم دارد. فن آوری های تجدید پذیر که برای نمک زدایی آب مناسب هستند شامل انرژی خورشیدی، فتوولتائیک، باد و انرژی زمین گرمایی میباشند. چون ذخیره سازی برق همچنان یک چالش به حساب می آید، ترکیب تولید برق و آب شیرین همچنین می تواند گزینه ای مناسب برای ذخیره برق در هنگام تولید بیش از تقاضا باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژگان: انرژی های تجدید پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب شیرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند نمک زدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93850_a98ddb21a23d6eecaf3ee511bd2a0f62.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Hydrogen Storage Properties of Metal Hybrides Enhancement by Mechanical Deformations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر فرآیندهای تغییر شکل پلاستیکی شدید بر خاصیت ذخیره‌سازی هیدروژن در هیدریدهای فلزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93851</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>اعتماد</LastName>
<Affiliation>علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>امیدی</LastName>
<Affiliation>-مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ناطق</LastName>
<Affiliation>گروه مواد دانشکده مواد واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سروش</FirstName>
					<LastName>بخشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی مواد،دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing demand for energy and reducing fossil fuels have created the need for clean and reliable energy. Hydrogen-based energy systems are one of the new solutions in the long run. The main challenge of this technology is the production of a large amount of hydrogen from renewable sources. Some of the intermediates and their alloys produce metal hydrides in reaction with hydrogen gas or atom from an electrolyte. The reactive hydride reaction of these metals and their alloys introduces them as a reservoir for hydrogen storage. The nanoscale causes an increase in the rate of hydrogen uptake and hydrogen removal in metals and alloys. The use of milling mills has a wide application in the separation of hydride grains. The Mg and Mg2Ni nanocrystals obtained from milling mills have shown a faster rate of hydrogen uptake than the mass of these particles at a relatively low temperature. Because the surface effects increase and the length of the penetration path is reduced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش تقاضاى انرژى و کاهش منابع سوخت‌های فسیلى ضرورت دستیابى به انرژی‌های پاک و قابل‌اطمینان را ایجاد کرده است. سیستم‌های انرژى بر پایه‌ی هیدروژن، یکى از راه‌حل‌های جدید در درازمدت به نظر می‌رسد. چالش اصلی این فناورى تهیه‌ی مقدار زیادی هیدروژن از منابع تجدید پذیر است.بعضى از فلزات واسطه و آلیاژهاى آن‌ها در واکنش با گاز هیدروژن یا اتم آن از یک الکترولیت، هیدریدهاى فلزى را ایجاد می‌کنند.واکنش برگشت‌پذیر هیدرید شدن این فلزات و آلیاژهایشان، آنان را به‌عنوان مخزنی برای ذخیره‌ی هیدروژن معرفى می‌کند. نانو، باعث افزایش سرعت فرایند جذب هیدروژن و دفع هیدروژن در فلزات و آلیاژهاى آن‌ها می‌شود.استفاده از آسیاب گلوله‌ای کاربرد وسیعى در جداسازى دانه‌های هیدرید دارد. نانوبلورهاى Mgو Mg2Niکه از آسیاب گلوله‌ای به‌دست‌آمده‌اند، سرعت بیشترى را در جذب هیدروژن نسبت به توده‌ای از این ذرات در دماى نسبتاً پایین نشان داده‌اند؛ زیرا هم اثرات سطح افزایش می‌یابد و هم طول مسیر نفوذ نیز کم می‌شود .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیاب گلوله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر شکل پلاستیک شدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیبرید‌های فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال نورد تجمعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93851_0e770b4a7e05a938625b9c97a6eec6f2.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review on the path to achieving 100% Renewable Energy System by 2050 - Case Study of Iran and Pakistan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مسیر دستیابی به سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر تا سال 2050 – مطالعه موردی ایران و پاکستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93852</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>گلستانه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this review article is to review and compare how Iran&#039;s and Pakistan&#039;s energy systems will be transferred to a 100% renewable energy system by 2050. Iran and Pakistan are neighbors and the main source of energy in both countries is fossil fuels. But, Iran has major fossil resources, while Pakistan is an importer of fossil fuels.  Therefore, in this article, by reviewing the literature on designing a 100% renewable energy model for Iran and Pakistan, has been attempted to compare the energy transfer paths in these two countries. To simulate a fully sustainable energy system, an approximate hour-by-hour model for both Iran and Pakistan has been used between 2015 and 2050, which includes demand for electricity, seawater desalination and non-energetic industrial gas sectors. The levelised cost of electricity estimating show that renewable resources have the best efficiency and lowest cost among all options for achieving an energy system with a zero-emission of greenhouse gas. The analysis demonstrates that it is possible to carry out this transition from a technical and economic perspective with some measures being vital for achieving this ambition in a cost-eﬀective manner.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مقاله مروری بررسی و مقایسه چگونگی انتقال سیستم انرژی دو کشور ایران و پاکستان به سمت یک سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر تا سال 2050 است. ایران و پاکستان در همسایگی هم قرار دارند و منبع عمده تامین انرژی در هر دو کشور، سوخت‌های فسیلی است. اما ایران عمده‌ترین منابع فسیلی را در اختیار دارد، در حالی که پاکستان وارد کننده سوخت های فسیلی است. بنابراین در این مقاله با مرور مقالات انجام شده بر روی طراحی یک مدل انرژی 100% تجدیدپذیر برای ایران و پاکستان، سعی شده است تا مسیر انتقال انرژی در این دو کشور بررسی و مقایسه شود. برای شبیه‌سازی یک سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر از یک مدل تقریبی ساعت به ساعت از سال 2015 تا سال 2050 استفاده شده است، که شامل بخش‌های تقاضای برق، شیرین کردن آب دریا و تولید گاز صنعتی سنتزی بدون انرژی است. براورد هزینه برق تولیدی نشان می-دهد که منابع تجدیدپذیر بهترین کارایی و کمترین هزینه را در میان تمام گزینه‌ها برای دستیابی به یک سیستم انرژی با نشر گازهای گلخانه‌ای صفر دارا هستند. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که انجام این انتقال از منظر فنی و اقتصادی شدنی است و دستیابی به آن در یک روش مقرون به صرفه امکان‌پذیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاکستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93852_f405999cbf5c984ebb4c33bd647dd49e.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The strategy for the use of wind power  in urban areas by hybrid vertical axis wind turbines</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهبرد استفاده از انرژی بادی در مناطق شهری توسط توربین‌ های بادی محور عمودی هیبریدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93853</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>ابوفاضلی</LastName>
<Affiliation>تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پویان</FirstName>
					<LastName>هاشمی طاری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>گوگ‌ساز قوچانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9456-2797</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using wind turbines in urban areas is one of the most challenging issues in using wind energy. due to the complex structure of urban areas, the fluid flow turbulence and the change in wind speed in these areas is significant. It is common that vertical axis (Darrieus-Savonius) wind turbines in that operate independently of the wind direction is commonly used. In this research, a comprehensive overview of major studies in this area has been carried out. In addition, challenges of using a variety of vertical axis wind turbines are mentioned. on of the challenge in this topic is using a hybrid wind turbines, with two types of Darrieus and Savonius. Darrieus turbines have high power coefficient, While Savonius turbines have the ability to start very well even at low wind speeds. In this research, it has been studied to make this system more functional and some suggestion have been presented. In order to eliminate the destructive effect of the Savonius turbine rotor on the Darrieus turbine rotor at high wind speeds, a mechanical clutch is proposed for separating these two rotors at high rotational speeds.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از مباحث چالش بر‌انگیز در بهره‌گیری از انرژی بادی، استفاده از توربین‌های بادی در مناطق شهری است. به علت ساختار پیچیده این مناطق، باد، مغشوش بوده و با تغییر سرعت ناگهانی همراه است. به این علت متداول است که در این مناطق از توربین‌های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) که مستقل از جهت باد عمل می‌کنند استفاده شود. در پژوهش پیش‌رو مروری جامع و کامل بر مطالعه‌های اصلی در این حوزه انجام شده است. به‌علاوه، چالش‌های پیش‌رو در استفاده از انواع توربین‌های بادی محور عمودی مطرح گردیده‌اند. از چالش‌های مطرح در این حوزه استفاده ترکیبی (هیبریدسازی) دو نوع توربین بادی داریوس و ساوینیوس است. در توربین داریوس ضریب توان بالاتر بوده و در توربین ساوینیوس امکان راه‌اندازی در سرعت‌های پایین‌تر باد وجود دارد. در این پژوهش کاربردی‌تر کردن این سیستم (توربین بادی محور عمودی هیبریدی داریوس-ساوینیوس) مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادها نیز ارائه شده است. طبق پژوهش انجام شده برای حذف تأثیر مخرب روتور توربین ساوینیوس بر روتور توربین داریوس در سرعت‌های بالای باد استفاده از یک کلاچ مکانیکی، برای جداسازی این دو روتور در سرعت‌های دورانی بالا، پیشنهاد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بادی محور عمودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساوینیوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داریوس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93853_0e80627b065f42ceda0f4464845f2c65.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review on using of Phase Change Material (PCM) for Photovoltaic (PV) cooling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده برای خنک سازی پنل های خورشیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93854</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>غفاریان</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 ومحیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6372-5127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>یاراحمدی</LastName>
<Affiliation>گروه دینامیک و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the light of importance of sustainabile development, global warming as well as mortality of Fossil fuel correspondingly using of solar energy be more and more important. Photovoltaiv panel is an application of solar energy resource. A weakness of Photovoltaic panel is efficiency reduction caused by temperature increase.  The efficiency of photovoltaic panel decreases by approximately 0.5% per Kelvin. There are different methods to PV thermal regulation, which the use of Phase change material is more important one. 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. Accordingly, this paper reviewd studies about using PCMs for PV thermal regulation. Considering to the considerable enhancement of the PV performance via application the PCM, the PCMs can be a appropriate solution for the PV performance enhancement.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطرح بودن مسائل توسعه پایدار و گرمایش جهانی و رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی،استفاده از انرژی خورشیدی را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. یکی از روش های استفاده از این منبع انرژی لایزال پنل های فتوولتائیک میباشند. یکی از ضعف های این پنل ها، کاهش بازده الکتریکی آن در اثر افزایش دمای آن میباشد، به طوری که با هر 1 درجه ی کلوین افزایش دمای عملیاتی آن بازده ی این پنل ها 0.5% کاهش پیدا میکند . روش‌های مختلفی برای کنترل کردن دمای این پنل ها وجود دارد که از میان آنها ذخیره سازی انرژی گرمایی ازطریق مواد تغییر فاز دهنده از اهمیت بیشتری برخوردار است. مواد تغییر فاز دهنده به ترکیبات آلی یا معدنی گفته می‌شود که قابلیت جذب و ذخیره‌سازی مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را از طریق گرمای نهان ذوب دارند. با توجه به کارایی و قابلیت بالای مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره سازی انرژی، استفاده از این مواد در سال‌های اخیر در جهت خنک سازی پنل های فتوولتائیک مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. در همین راستا مقاله ی حاضر به مطالعه مروری تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه نیز پرداخته است. با توجه به تاثیر قابل ملاحظه مواد تغییر فاز دهنده در کنترل دمای پنل های فتوولتائیک و به دنبال آن افزایش بازده حرارتی و الکتریکی این پنل ها، این مواد میتوانند راهکار مناسبی برای بهبود عملکرد پنل های فتوولتائیک نیز باشند.</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">پنل های فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93854_d2d0f77ff2fdfedeff07cd2cb963eca0.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An analysis of the future of the world&#039;s energy from the darkness of the oil to the brightness of the new energies a case study on the opportunities and challenges of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر آینده‌ی انرژی جهان، از تاریکی نفت تا روشنایی انرژی‌های نو مطالعه موردی در زمینه فرصت‌ها و چالش‌های ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>84</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93855</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>ساعی مقدم</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه صنعتی قوچان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6834-5046</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>ایزی</LastName>
<Affiliation>مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>ناصحی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Oil, the tool that once gave the world the power and technology, today it is ready to annihilate the world, a commodity that has been a tool of power and slavery throughout history. The material that we created using this modern world, but itself is destroying our world. In this paper, attempts have been made to examine the powerlessness of this commodity throughout history, which, as a result, will further understand the painful future that comes with over-consumption of oil. Then, practical solutions to the future of renewable and sustainable energies that rely on three environmental, economic and social factors are to be addressed. In the meantime, solar, biodiesel, hydro and geothermal energy have been investigated, and it has been found that in order to produce 17.25 per capita electricity per hour in traditional way, it requires 8.85 × 107 107 tons of coal. If coal is used, the amount of carbon dioxide 091/234 MW will enter.  Renewable power generation can provide about 20% of energy demand and reduce more than 40% of greenhouse gas emissions associated with energy production. The amount of power consumed in Iran is 255,000,000 MW, with an annual solar power plant of 1898658 MWh and an annual supply of 1846426 MWh of electricity to the network.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نفت ابزاری که روزگاری قدرت و تکنولوژی را به جهان هدیه داد، امروزه آماده است تا نابودی دنیا را رقم بزند. ماده‌ای که با به‌کارگیری‌ آن دنیایی مدرن را ایجاد کردیم، اما خود در حال نابودی دنیای ماست. در این مقاله تلاش شد تا به خوبی برایمان روشن شود دنیای امروز تا چه میزان نیازمند تغییر استفاده از این ماده است. تغییری که نفت را از جایگاه سوخت مصرفی به جایگاه ماده‌ی اولیه برای ساخت کالا‌ها تغییر می‌دهد. سپس راه‌کارهای عملی برای آینده‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار که متکی بر سه فاکتور محیط زیست، اقتصاد و دیدگاه اجتماعی استوار است، پرداخته شود. در این میان انرژی‌های خورشیدی، بیودیزل، آبی و زمین گرمایی بررسی شده و مشخص شد برای تولید 2/175 تراوات ساعت برق به روش سنتی، به 107×185/8 تن زغال‌سنگ نیاز است. در صورت استفاده از زغال سنگ 091/234 مگاتن دی‌اکسیدکربن وارد جو خواهد شد. با تولید برق با استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توان حدود 20 درصد از تقاضای انرژی را تامین کرد و بیش از 40 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به تولید انرژی را کاهش داد. میزان مصرف انرژی برق در ایران برابر با 2۵۵،۰۰۰،۰۰۰ مگاوات ساعت می‌باشد که نیروگاه خورشیدی سالانه ۱۸۹۸۶۵۸ مگاوات ساعت انرژی تولید و سالانه به میزان ۱۸۴۶۴2۶ مگاوات ساعت برق به شبکه تزریق می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های نو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدید‌پذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93855_446ca222cba65dbc3c673ab376adf59c.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of E387 Airfoil Used in Wind Turbine Blades for Maximizing its Lift to Drag Coefficients Ratio</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی ایرفویل E387 به کار رفته در پره توربین بادی محور افقی به منظور افزایش نسبت ضریب برآ به پسا</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93856</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سیفی داوری</LastName>
<Affiliation>مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3905-8739</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>سیفی داوری</LastName>
<Affiliation>ن</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9323-3983</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One way to increase wind turbine production capacity is to use airfoils with a high coefficient of friction coefficient in wind turbine blades. In airfoils, the coefficient of up and down coefficient depends on the geometry and shape of the airfoil as well as the dependence on the angle of attack and the velocity of wind flow passing through the airfoil. In this study, after introducing important concepts in wind turbines, the E387 airfoil was selected and a new airfoil was designed by modifying and improving the desired airfoil geometry. In the designed airfoil, the ratio of the coefficient of the coefficient to the coefficient of increase was 14.21% compared to the value of the coefficient of initial coefficient, and the highest coefficient of coefficient of coefficient of coefficient of coefficient for the initial coefficient was 124 and 2.5 °. Designed for the new Airfoil, this value is 142 degrees at 4 °, and in the computation and design of the Q-Blade software, which performs simulations using the momentum and correct algorithm models. Modifies the design parameters with the CMDMS model, which uses a two-stage momentum model for aerodynamic simulation of the torque. Inflatable uses, used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از راه‌های افزایش توان تولیدی توربین بادی، استفاده از ایرفویل‌های با نسبت ضریب برآ به پسای بالا در پره‌های توربین بادی می‌باشد. در ایرفویل‌ها مقدار ضریب برآ و پسا علاوه بر وابستگی به زایه حمله و سرعت جریان باد عبوری از طرف ایرفویل، به هندسه و شکل ایرفویل نیز بستگی دارد. در این تحقیق پس از معرفی مفاهیم مهم در توربین‌های بادی، ایرفویل E387 انتخاب و با تغییر و بهبود هندسه ایرفویل مورد نظر، ایرفویل جدیدی طراحی شد. در ایرفویل طراحی شده، نسبت ضریب برآ به پسا به مقدار 21/14 درصد در مقایسه با مقدار همین نسبت در ایرفویل اولیه افزایش پیدا کرده است و بیشترین مقدار نسبت ضریب برآ به ضریب پسا برای ایرفویل اولیه در زاویه 5/2 درجه برابر 124 و برای ایرفویل جدید طراحی شده این مقدار در زاویه 4 درجه برابر با 142 بوده و در انجام محاسبات و طراحی صورت گرفته در این تحقیق از نرم افزار Q-Blade که با استفاده از مدل‌های مومنتم و الگوریتم صحیح، شبیه ‌سازی را انجام و پارامترهای مورد نیاز طراحی را با مدل CMDMS تغییر می‌دهد که برای این کار از یک مدل مومنتم دو مرحله‌ای برای شبیه‌ سازی آیرودینامیک توربین بادی استفاده می‌کند.استفاده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایرفویل E387</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت ضریب برآ به ضریب پسا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Q-Blade</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93856_f42df120eeab346af8408eba95aed72b.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation and tech-economics feasibility of power generation using building integrated with photovoltaic systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی و امکان سنجی فنی اقتصادی تولید برق در سیستم‌های فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>102</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93857</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<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>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Solar energy is one of the sustainable and inexpensive energy sources in the world. One of the most important uses of solar energy is generated electricity by using photovoltaic systems. Integrating photovoltaic systems with buildings is one of the favorite plans for engineers and architects. In this study, simulation of electricity generation from three different plans of photovoltaic systems integrated with the building and a photovoltaic installation system on the roof in a residential complex was investigated. The panels used in the simulations are monocrystalline, cadmium telluride and thin film. Due to the different characteristics of the panels, different amounts of electricity is produced by them. The simulation results showed that the plan including monocrystalline solar panel has the highest electricity injection rate (871.2 MWh / year) into the grid. The integrated system including thin-film modules has the lowest amounts of electricity generation into the network and also the lowest performance factor. Economic calculations showed that using a combination of integrated system and installation on the top roof, it could be possible to return the investment in 3.65 years. The inflation rate and the purchase price of electricity produced at the power plant play an important role in investing in this area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی بی پایان و ارزان قیمت در جهان است. تولید الکتریسیته به کمک سیستم فتوولتائیک، یکی از عمده ترین موارد استفاده از انرژی خورشیدی است. تلفیق سیستم فتوولتاییک با ساختمان یکی از طرح‌های مورد توجه مهندسان و معماران است. در این پژوهش سه طرح متفاوت از سیستم فتوولتاییک یکپارچه با ساختمان و یک طرح سیستم فتوولتائیک نصب بر پشت بام در یک شهرک مسکونی جهت تولید برق شبیه سازی شده است. پنل های مورد استفاده در شبیه سازی ها از جنس مونوکریستال، کادمیوم تلراید و فیلم نازک می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های متفاوت پنل‌ها، برق متفاوتی توسط آنها تولید می‌شود. نتایج شبیه سازی‌ها نشان دادند که سیستم یکپارچه با پنل مونوکریستال بیشترین میزان برق تزریقی (MWh/year 2/871) به شبکه را داراست. سیستم یکپاراچه با پنل فیلم نازک کمترین میزان برق تزرقی به شبکه و همچنین کمترین ضریب عملکرد را دارد. محاسبات اقتصادی نشان دادند که با استفاده از تلفیق سیستم‌های یکپارچه و نصب بر پشت بام می‌توان در مدت زمان 65/3 سال بازگشت سرمایه داشت. نرخ تورم و قیمت خرید برق تولیدی در نیروگاه، نقش مهمی را در سرمایه گذاری در این حوزه ایفا می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنل فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم یکپارچه با ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید برق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93857_0f14653f3a4ec7cfb9db0da62deba05b.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of waste heat recovery potential and optimization of the power production by an organic Rankine cycle in FPSO units</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پتانسیل بازیافت حرارت و بهینه سازی سیکل رانکین آلی در واحدهای Fpso شرکت های نفتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93858</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>سفیدگر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شبنم</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>کارشناس مهندسی مکانیک، گروه سیکل و مبدل های حرارتی، پژوهشگاه نیرو، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>آبکتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>FPSO or Floating Production Storage and Offloading platforms are increasingly used to explore deep-seated and offshore waters. In order to realize the improvement and progress in the production process, as well as the generation of electricity in its production phases, it is essential to invest in efficient technologies that reduce the cost and release of carbon dioxide into the atmosphere. From this perspective, ORC has a high potential for energy recovery from the thermal resources of the various FPSO platforms.  In this paper, in addition to the baseline, four different scenarios were used to use the exhaust heat output of turbines in the service. The suggestion is more attractive, that two turbines generate power in all production intervals, and exhaust gases from the CO2 turbine as a heating source in the ORC is used. In this way, the heat of exhaust turbines can be used to supply heat and supply of the demand for electricity, and using ORC (with heat recovery) in heat recovery, emissions reduced carbon dioxide. This study showed promising results in using ORC for heat recovery, an average of 22.5% for reducing fuel consumption and carbon dioxide emissions Lifetime FPSO provides.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پلتفرم های شناور تولید، ذخیره و فراورش یا FPSO به طور فزاینده ای برای اکتشاف نفت در آب های عمیق و دور از ساحل مورد استفاده قرار می گیرند. برای تحقق بهبود و پیشرفت در فرآیند تولید و همچنین تولید الکتریسیته در فازهای تولیدی آن، ضروری است بر تکنولوژی‌های کارآمد که هزینه ها و انتشار کربن دی اکسید به اتمسفر را کاهش می‌دهند، سرمایه‌گذاری شود. از این دیدگاه، ORC دارای پتانسیل بالایی در بازیابی انرژی از منابع حرارتی دارای خصوصیات مختلف موجود در پلتفرم FPSO، می‌باشد. در این مقاله، علاوه بر حالت پایه، دو سناریوی مختلف جهت استفاده از گرمای خروجی اگزاست توربین هایی که در سرویس هستند مورد بررسی قرار گرفته شد. &lt;br /&gt; پیشنهادی دارای جذابیت بیشتری است که در تمامی زمان‌های تولیدی، تولید توان با دو توربین از سه توربین موجود انجام گیرد. از این طریق می‌توان از گرمای اگزاست توربین‌ها، نیاز به حرارت را تامین کرده و از تامین تقاضا برای انرژی الکتریسیته سهیم بود و با استفاده از ORC (با بازیابی کنندۀ حرارت) در بازیابی حرارت، میزان انتشار دی‌اکسیدکربن را کاهش داد.&lt;br /&gt; بازده کل سیستم نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا توربین گازی، نزدیک به نقطه اسمی عمل می‌کند، که در این حالت بازده حرارتی آنها افزایش می‌یابد. این مطالعه، نتایج امیدبخشی را در استفاده از ORC برای بازیابی حرارت نشان داده، که یک متوسط 5/22 درصدی در کاهش مصرف سوخت و انتشار کربن دی اکسید در طول عمر FPSO را ارائه می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلتفرم شناور تولید ذخیره و فراورش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیکل رانکین ارگانیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی حرارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93858_2b5a7626bf61426195b1612a2339407e.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review of Current Status and Future Demand for Renewable Energy in Iran and its Marketing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت فعلی و تقاضاهای آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران و بازاریابی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93859</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>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, with the reduction of fossil fuel consumption in the world, the use of renewable energy has taken on a remarkable role in the world&#039;s energy basket. The use of renewable energies and environmentally friendly methods for generating electricity is one of the priorities of today&#039;s developed countries. Because of special geographic conditions, Iran has many capacities to use renewable energies, and if new investments can be made, this is best served. In this study, we tried to review the current state of energy and future demands for renewable energy in Iran in order to identify the potential for enhancement of renewable energy technology. The existence of large oil and gas supplies and cheap energy through subsidies in Iran have caused our country to retreat from new energy sources compared to advanced industrial countries. In recent years, the lack of adequate allocation of funds has not allowed large power plants to be built, while, according to the experts in this area, all the Iran&#039;s electricity needs can be supplied through solar energy. Such unused capacity will cause the production of electricity in Iran, including the construction and maintenance of power plants will spend tens of billions of dollars of foreign exchange earnings annually. Investing in the new energy industry is an investment for energy independence, and countries that can expand their new energy infrastructure and electricity grid faster in competition for power generation and economic development will be one step ahead of their rivals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان، استفاده از انرژی‌ها نو نقش مهمی در سبد انرژی جهان، بدست آورده است. استفاده از انرژی‌های نو و روشهای سازگار با محیط زیست برای تولید برق یکی از اولویت‌های امروز کشورهای توسعه‌یافته هست؛ ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی خاص، ظرفیتهای زیادی برای استفاده از انرژیهای نو دارد و در صورت سرمایه‌گذاری‌های تازه می‌توان از این نعمت خدادادی بهره‌مند شد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مروری بر وضعیت کنونی انرژی و تقاضاهای آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران انجام گیرد تا پتانسیل‌های انتقال و ارتقای فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و اقدامات انجام پذیرفته مشخص گردد. وجود منابع بزرگ نفت و گاز و ارزان بودن قیمت انرژی از طریق پرداخت یارانه در ایران، سبب شده تا کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی از قافله انرژی های نو، عقب بماند. در ایران طی سال‌های اخیر ضرورت جای دادن انرژی های پاک در سبد انرژی کشور، مورد توجه قرار گرفته است، اما نبود تخصیص اعتبارات کافی اجازه نداده تا نیروگاه های بزرگی احداث شود .چنین ظرفیتی بلا استفاده کشور موجب شده است که تولید برق در ایران، اعم از احداث و نگهداری نیروگاه ها و تولید برق، سالانه دهها میلیارد دلار سوخت و درآمد ارزی کشور را ببلعد. سرمایه گذاری در صنعت انرژی نو، سرمایه گذاری برای استقلال انرژی است و کشورهایی که بتوانند زیرساخت های انرژی نو و شبکه برق خود را سریع‌تر گسترش دهند، در رقابت برای تولید برق و توسعه اقتصادی، یک گام جلوتر از رقیبان خود خواهند بود‎.‎</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت فسیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93859_dfe7a65a1960ba20d9dd8df69acf4094.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>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review of the application of geothermal energy in the greenhouse heating and cooling section</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری برکاربرد انرژی زمین‌گرمایی در بخش گرمایش و سرمایش گلخانه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93860</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 تجدیدپذیر-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>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the risk of reducing fossil fuels in the near future and increasing environmental pollution problems, human societies are now struggling to change their supply and demand patterns. With the advancement of technology, the use of renewable resources is considered as a reliable alternative to fossil fuels. Therefore, the role of geothermal resources as one of the most important sources of renewable energy is notably discussed. This energy is introduced as a sustainable resource, with the potential of adaptation as an alternative to fossil fuels. This paper examines the application of geothermal energy in agricultural applications in the world and Iran. At the same time, geothermal energy and its applications are introduced in various sections, especially greenhouses. Then, the conventional parameters and methods of geothermal energy design for use in greenhouses are presented. As a result of these studies, it was determined that 5 methods for heating greenhouses and 2 methods for greenhouse cooling were considered, which should be selected according to the requirements of the applicant unit and the regional conditions. Finally, the situation in Iran is evaluated in utilizing geothermal resources in the agricultural sector.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به خطر اتمام سوخت‌های فسیلی در آینده نزدیک و افزایش مشکلات ناشی از آلودگی محیط‌زیست، امروزه جوامع بشری سعی در تغییر الگوی عرضه و تقاضا انرژی خود شده‌اند به‌طوری‌که با پیشرفت فنّاوری، استفاده از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزین مطمئن منابع فسیلی مطرح می‌شوند ازاین‌رو نقش منابع زمین‌گرمایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی تجدیدپذیر بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. این انرژی به‌عنوان یک منبع پایدار، باقابلیت انطباق به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی معرفی می‌گردد. در این مقاله به بررسی استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در کاربرد‌های کشاورزی در جهان و ایران ‌پرداخته‌شده است. در همین راستا ابتدا انرژی زمین‌گرمایی و کاربردهای آن در بخش‌های مختلف به‌ویژه گلخانه‌ها معرفی می‌شود. سپس پارامتر‌ها و متودهای متعارف طراحی انرژی زمین‌گرمایی برای استفاده در گلخانه‌ها ارائه می‌شود. در نتیجه این بررسی ها مشخص شد که پنج متود برای گرمایش فضای گلخانه‌ها و دو متود برای سرمایش گلخانه ها مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نیاز واحد متقاضی و شرایط منطقه ای باید انتخاب شوند. درنهایت وضعیت ایران در بهره‌گیری از منابع زمین‌گرمایی در بخش کشاورزی ارزیابی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژگان: انرژی زمین‌گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت‌های گلخانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_93860_e5770cb454af39aa815ecc4597bf1a32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
