<?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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Methods of commercial production of antioxidants from fresh agricultural residues</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش‌های تولید تجاری آنتی‌اکسیدان‌ها از پسماندهای تازه کشاورزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218215</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.218215</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هیمن</FirstName>
					<LastName>خودکام</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8333-1785</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>غائبی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9561-2522</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>As the global population continues to grow, the intersection of food production and environmental conservation has become increasingly crucial. It is estimated that non-food sectors account for approximately 25 to 30 percent of agricultural-industrial production, leading to substantial economic losses. Consequently, scientists have explored the potential of deriving bioactive compounds, such as antioxidants, from processed plant products as an alternative solution to this challenge. Agricultural waste can undergo pre-treatment methods and various physical and chemical extraction techniques to be utilized in diverse industries. The cellular structure of agricultural biological waste comprises hemicellulose, cellulose, and lignin, necessitating the use of pre-treatment methods. Depending on the conditions and the type of raw material, a range of physical, chemical, and biological or enzymatic pre-treatment methods can be employed. The physical method of extraction does not involve the use of chemicals. The industrial-scale application of the ultrasound method for extracting antioxidants is considered a promising approach. Microwave extraction functions by evaporating water in plant cells, thereby increasing the pressure in the internal environment. Alkaline NaOH pretreatment stands out as one of the most commonly utilized thermochemical pretreatments, particularly effective for materials containing up to 26% lignin. Acidic pretreatment exhibits lower performance compared to alkaline pretreatment. Biological pretreatment methods are environmentally friendly due to the lack of chemical usage and generally require a longer period of time. Conventional extraction methods are employed for extracting antioxidants from various agricultural materials on a small scale. carbon dioxide being considered the most suitable and popular supercritical fluid.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش جمعیت توسعه مواد غذایی و حفظ محیط‌زیست اهمیت ویژه‌ای پیدا نموده است. حدود 25 تا 30 درصد از فراوری کشاورزی - صنعتی را بخش‌های غیرخوراکی تشکیل می‌دهد که زیان اقتصادی چشمگیری را به دنبال دارد. به همین دلیل دانشمندان یک جایگزین بالقوه برای تولید ترکیبات فعال زیستی موثر، یعنی آنتی‌اکسیدان‌های حاصل از محصولات فراوری ‌شده گیاهی فرموله کردند. ضایعات کشاورزی را می‌توان در معرض روش‌های پیش‌ تصفیه و روش‌های مختلف استحصال فیزیکی و شیمیایی قرارداد تا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرند. ساختار سلولی پسماندهای زیستی کشاورزی متشکل از همی سلولز، سلولز و لیگنین است که بر همین مبنا استفاده از روش‌های پیش ‌تصفیه ضرورت خواهد یافت. با توجه به شرایط و نوع ماده اولیه امکان استفاده از روش‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی یا آنزیمی پیش‌ تصفیه وجود دارد. در روش فیزیکی از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی‌شود. روش اولتراسوند برای استخراج آنتی اکسیدان‌ها در مقیاس صنعتی یک روش امیدوارکننده محسوب می‌شود. مایکروویو با تبخیر آب در سلول‌های گیاهی و افزایش فشار در محیط داخلی سبب استخراج می‌شود. پیش تیمار قلیایی NaOH از پیش تیمارهای ترموشیمیایی پرکاربرد است که اغلب برای محصولات تا حداکثر 26 درصد لیگنین عملکرد خوبی دارد. پیش تمیار اسیدی در مقایسه با پیش‌تیمار قلیایی عملکرد کمتری دارد. روش‌های پیش ‌تصفیه بیولوژیکی به دلیل عدم استفاده از مواد شیمایی با محیط-زیست سازگار هستند و عموماً به بازه زمانی طولانی نیاز دارند. روش‌های استحصال مرسوم برای استخراج آنتی‌اکسیدان‌ها مواد مختلف کشاورزی در مقیاس کوچک کاربرد دارند. دی‌اکسیدکربن به‌عنوان مناسب‌ترین و محبوب‌ترین SF بشمار می‌آید</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی اکسیدان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش تصفیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش استحصال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط‌زیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_218215_48800247249d3f46f15d882d847f07ed.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of electrolyzer operating variables to increase the efficiency in hydroxy gas production with regard to thermal and electrical processes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی الکترولایزر برای افزایش کارایی در تولید گاز هیدروکسی با توجه به فرآیندهای حرارتی و الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230280</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.230280</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شهرکی شهدآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکترا مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>بهبهانی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدجواد</FirstName>
					<LastName>حسینی کهساری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی تبدیل انرژی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water electrolysis is considered an efficient method for producing hydroxy gas as a clean fuel. This study investigates the effect of electrolyte type and concentration (distilled water, tap water, potassium hydroxide, sodium hydroxide), temperature, and current intensity in a custom-designed, multi-cell dry electrolyzer. Experiments were conducted with electrolyte concentrations ranging from 5 to 20 wt% and temperatures from 23 to 70 °C. The research employed precise measurement systems and a three-repetition experimental design to ensure data validity, accuracy, and a systematic approach. The results indicated that a potassium hydroxide solution with a concentration of 15-20 wt%, at a temperature of 70 °C and a current intensity of 10-15 A, provided the maximum gas production (up to 156 L/hr) with optimal energy consumption (1.3-2 Wh/L). Furthermore, increasing the potassium hydroxide concentration up to 20% significantly reduced the solution’s resistance and increased electrical conductivity; however, values exceeding this range were practically associated with excessive energy consumption and corrosion risk. Additionally, the ohmic resistance of the electrolyzer was dependent on the type of electrolyte and water hardness, and increasing the temperature improved the efficiency of the process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">الکترولیز آب یکی از روش‌های کارآمد برای تولید گاز هیدروکسی به‌عنوان سوخت پاک محسوب می‌شود. این پژوهش به بررسی اثر نوع و غلظت الکترولیت (آب مقطر، آب شهری، پتاسیم هیدروکسید، سدیم هیدروکسید)، دما و شدت جریان در یک الکترولایزر چندسلولی خشک با طراحی اختصاصی می‌پردازد. آزمایش‌ها در بازه‌های غلظت ۵ تا ۲۰ درصد وزنی و دماهای ۲۳ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد انجام شد. در این پژوهش از سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق و تکرار سه‌باره آزمایش‌ها برای اطمینان از اعتبار داده‌ها، دقت و رویکرد سیستماتیک استفاده شده است. نتایج نشان دادند که ترکیب پتاسیم هیدروکسید با غلظت ۱۵ تا ۲۰ درصد وزنی، در دمای ۷۰ درجه و شدت جریان ۱۰ تا ۱۵ آمپر، بیشینه تولید گاز (تا ۱۵۶ لیتر بر ساعت) را با مصرف انرژی بهینه (۱.۳ تا ۲ وات‌ساعت بر لیتر) فراهم می‌کند. همچنین با افزایش غلظت پتاسیم هیدروکسید تا ۲۰٪، مقاومت محلول به طور مشخص کاهش و هدایت الکتریکی افزایش یافت، اما مقادیر بالاتر از این محدوده عملا با افزایش بیش از حد مصرف انرژی و ریسک خوردگی همراه شدند. همچنین، مقاومت اهمی الکترولایزر تابع نوع الکترولیت و سختی آب بوده و افزایش دما موجب بهبود بازدهی فرآیند شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترولایزر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید گاز هیدروکسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترولیت‌های مختلف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتاسیم هیدروکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدیم هیدروکسید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_230280_85ea15a7a58df1b431cdc9082fd5dfe4.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A 13-Level Inverter Based on Switched-Capacitor With Modified Hybrid Phase Shifted Modulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اینورتر 13 سطحی مبتنی بر کلیدزنی خازنی با مدولاسیون شیفت فاز ترکیبی اصلاح شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230392</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.230392</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>منصوری زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>حسین پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5074-4604</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>ساجدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کالج دوبلین، دوبلین، ایرلند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a new structure for a multi-level switched-capacitor inverter with a combined phase shift switching method is proposed to reduce the number of components and voltage ripple and charging current of capacitors. The proposed structure combines a switching capacitor unit (SC) and a flying capacitor unit (FC). The advantages of the proposed structure include reducing number of devices, simplifying control, providing voltage boosting capability, and reducing voltage ripple and inrush current of capacitors with the proposed combined phase shift modulation. Applying the proposed modulation leads to the reduction of the maximum continuous discharge period. It reduces the voltage ripple and inrush current of the capacitors, which ultimately causes an effective reduction of the ripple and conductive losses. Ten switches, two diodes, and three capacitors are used to create 13 levels. The proposed structure, which has fewer devices than other 13-level inverters, does not require a capacitor with a high-rated voltage. The flying capacitor used in the proposed structure can naturally be balanced at half of the input DC voltage (0.5Vdc). Following the simple control of the voltage balance of the capacitors, this structure requires only five switching signals, which reduces the overall system cost. The circuit&#039;s performance, the proposed modulation scheme, the capacitors&#039; automatic balancing, and their charging and discharging process have been investigated. Numerical comparison with recent 13-level inverters, shows the advantages of simple control, cost-effectiveness,, reduced voltage ripple and inrush current. Finally, simulation results are presented and analyzed to verify the validity of the proposed structure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یک ساختار جدید برای اینورتر چندسطحی کلیدزنی خازنی با روش کلیدزنی شیفت فاز ترکیبی با هدف کاهش تعداد اجزا و ریپل ولتاژ و جریان شارژ خازن‌ها پیشنهاد شده است. ساختار پیشنهادی ترکیبی از یک واحد کلیدزنی خازنی (SC) و واحد خازن شناور (FC) است. مزایای ساختار پیشنهادی شامل کاهش تعداد ادوات، کنترل ساده، قابلیت افزایندگی 3 برابری ولتاژ، کاهش ریپل ولتاژ و جریان هجومی خازن‌ها با مدولاسیون شیفت فاز ترکیبی پیشنهادی است. اعمال مدولاسیون پیشنهادی منجر به کاهش بیشینه دوره دشارژ پیوسته شده و ریپل ولتاژ و جریان هجومی خازن‌ها را کاهش‌ می‌دهد که نهایتاً باعث کاهش موثر تلفات ریپل و هدایتی می‌شود. برای ایجاد 13 سطح از ده کلید، دو دیود و سه خازن استفاده می‌شود. ساختار پیشنهادی با تعداد ادوات کمتر در مقایسه با اینورترهای 13 سطحی دیگر، نیازی به خازن با ولتاژ نامی زیاد ندارد. خازن شناور استفاده شده در ساختار پیشنهادی به طور طبیعی می‌تواند در نصف ولتاژ DC ورودی (0.5Vdc) به تعادل برسد. به دنبال کنترل ساده در تعادل ولتاژ خازن‌ها، این ساختار تنها به پنج سیگنال کلیدزنی نیاز دارد که منجر به کاهش هزینه کلی سیستم می‌شود. عملکرد مدار، طرح مدولاسیون پیشنهادی، تعادل خودکار خازن‌ها و فرایند شارژ و دشارژ آن‌ها بررسی شده است. پس از آن، مقایسه عددی با اینورتر‌های 13 ‌سطحی‌ ارائه شده اخیر انجام شده است که مزایای کنترل ساده، مقرون‌به‌صرفه بودن و کاهش ریپل ولتاژ و جریان هجومی خازن‌ها را نشان می‌دهد. در نهایت، برای تأیید صحت عملکرد ساختار پیشنهادی، نتایج شبیه‌سازی ارائه و بررسی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینورتر چندسطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدولاسیون ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدزنی خازنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش ادوات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش جریان هجومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش ریپل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل ساده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_230392_6d9947b35046bd4f92a419f0a1666feb.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Technical and economical evaluation of photovoltaic system for a remote village in Yazd</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم فوتوولتائیک برای روستای دور افتاده در یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231716</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.231716</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>چاکی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>شریف زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the concern of human society regarding the phenomenon of global warming and pollution caused by the high consumption of fossil fuels for sustainable energy production has increased. The purpose of this article is the technical and economic evaluation of electricity production by solar panels in remote areas that do not have access to the national electricity system or are facing problems such as continuous power outages. We also examine the factors affecting the design, implementation, and maintenance costs of the photovoltaic system, and in terms of environmental pollution, there is a comparison with power plant systems. The results show that energy production is affected by various factors such as atmospheric conditions and temperature, so that the highest consumption and lowest energy production are observed in cloudy months (January and December). The efficiency of the system reaches its maximum in summer and in standard conditions, the photovoltaic efficiency is 16.56%. The amount of energy produced annually is equal to 3170 kilowatt hours, of which 2929 kilowatt hours are consumed and 141 kw.hr are wasted. Also, the estimation of greenhouse gas emissions shows that the use of photovoltaic system is equivalent to saving 1.7 tons of CO2 emissions from natural gas fuel and 18 tons from gasoline fuel. The costs related to the purchase of equipment and maintenance of the system have also been investigated and the economic and environmental efficiency of these systems have been evaluated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طی سالهای اخیر، نگرانی جامعه بشری نسبت به پدیده‌‌‌ی گرمایش زمین و آلودگی‌های ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی پایدار، افزایش یافته است. هدف این مقاله، ارزیابی فنی و اقتصادی تولید برق توسط پنل خورشیدی در مناطق دور افتاده‌ای است که دسترسی به سیستم برق سراسری ندارند و یا با مشکلاتی نظیر قطعی پیاپی برق روبه‌رو هستند. همچنین به بررسی عوامل موثر بر هزینه‌های طراحی، اجرا و تعمیر و نگهداری سیستم فتوولتائیک می‌پردازیم و از نظر آلایندگی محیط زیستی مقایسه‌ای با سیستم‌های تولید برق نیروگاهی انجام میشود. نتایج نشان می‌دهند که تولید انرژی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط جوی و دما قرار دارد، به‌طوری‌که در ماه‌های ابری (ژانویه و دسامبر) بیشترین مصرف و کمترین تولید انرژی مشاهده می‌شود. بازدهی سیستم در تابستان به حداکثر خود می‌رسد و در شرایط استاندارد، بازدهی فتوولتائیک 56/16% است. میزان انرژی تولیدی سالانه برابر با 3170 کیلووات ساعت بوده که 2929 کیلووات ساعت آن مصرف و 141 کیلووات ساعت هدر می‌رود. همچنین، برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد که استفاده از سیستم فتوولتائیک معادل صرفه‌جویی در انتشار 7/1 تن دی‌اکسید کربن از سوخت گاز طبیعی و 18 تن از سوخت بنزین است. هزینه‌های مربوط به خرید تجهیزات و نگهداری سیستم نیز مورد بررسی قرار گرفته و به صرفه بودن اقتصادی و زیست‌محیطی این سیستم‌ها ارزیابی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوختهای فسیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجدید پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی فنی و اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_231716_3ee043cdac91967a61d2089a5c761c27.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of phase change material in Trombe wall on the energy efficiency of the building (Study case: Building of Tejarat Bank Shabea, University of Zanjan - cold and dry climate)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر مواد تغییر فاز دهنده دردیوار ترومب بر میزان بهره‌وری انرژی ساختمان (مورد پژوهی: ساختمان بانک تجارت شبعه دانشگاه زنجان- اقلیم سرد و خشک)</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233278</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.233278</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>بغدادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3165-2116</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5537-593X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>آزموده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1719-8565</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>ماستری فراهانی</LastName>
<Affiliation>مربی،گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4569-0423</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the use of solar energy is one of the ways to reduce the energy consumption of buildings. One of the practical methods in this field is the use of Trombe walls. The purpose of this research is to determine the solution to improve the thermal performance of Trombe wall, the thermal comfort of the interior of the building and reduce the cooling and heating load in all seasons, using phase change materials. The method of carrying out this quasi-experimental research using the simulation of a real project, in the Design Builder software environment, on two types of traditional trombe walls and with phase change materials, has been a real example in a cold and dry climate. From the investigations, it can be seen that a 30 cm thick concrete wall with a thermal resistance of 0.65 with a delay time of 7 hours and 12 minutes is the best type of traditional trombe wall; which reduces the consumption of heating, cooling and primary energy by about 20, 14 and 8 percent, respectively. In the combined Trombe wall, the amount of heating, cooling and primary energy can be reduced by 51, 11 and 15%, respectively, with phase change materials. This result points to the high efficiency of phase change materials in the thrombus wall in reducing the heating load. The use of phase change materials can improve the thermal comfort of the interior of the building and reduce energy consumption compared to the traditional trombe wall all year round.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه استفاده از انرژی خورشید، یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها است. از شیوه‌های کاربردی در این زمینه، استفاده از دیوارهای ترومب است. هدف از انجام این پژوهش تعیین راهکار بهبود عملکرد حرارتی دیوار ترومب، آسایش حرارتی فضای داخلی ساختمان و کاهش بار سرمایش و گرمایش در تمام فصول، با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده است. روش انجام این پژوهش شبه تجربی با استفاده از شبیه‌سازی یک پروژه واقعی، در محیط نرم افزار دیزاین بیلدر، بر روی دو نوع دیوار ترومب سنتی و با مواد تغییر فاز دهنده، یک نمونه واقعی در اقلیم سرد وخشک بوده است. از بررسی‌های صورت گرفته می‌توان دریافت که دیوار بتنی به ضخامت 3۰ سانتی متر با مقاومت حرارتی 65/۰ با زمان تاخیر 7 ساعت و 12 دقیقه، بهترین نوع دیوار ترومب سنتی است؛ که مصرف گرمایش، سرمایش و انرژی اولیه را به ترتیب به میزان حدود 2۰، 14 و 8 درصد کاهش می‌دهد. در دیوار ترومب ترکیبی، با مواد تغییر فاز دهنده می‌توان میزان گرمایش، سرمایش و انرژی اولیه را به ترتیب 51، 11 و 15 درصد کاهش داد. این نتیجه به کارایی بالای مواد تغییرفازدهنده در دیوار ترومب در کاهش بار گرمایشی اشاره دارد. استفاده از مواد تغییر فاز دهنده می‌تواند آسایش حرارتی فضای داخلی ساختمان را بهبود می‌بخشد و مصرف انرژی را در مقایسه با دیوار ترومب سنتی در تمام سال کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار ترومب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر فاز دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرد و خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_233278_82cd7a6dcf53d45ef8cd5b99dc6a2ba8.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Transformation in Agricultural and Post-Harvest Industries Using Phase Change Material Composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحول در صنایع کشاورزی و پس از برداشت با استفاده از کامپوزیت‌های مواد تغییر فازدهنده</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234498</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.234498</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>کرامت</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عزیز</FirstName>
					<LastName>باباپور</LastName>
<Affiliation>اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Phase Change Materials (PCMs) are used as thermal energy storage in various agricultural sectors. In greenhouses, PCMs help stabilize the growing environment by absorbing excess heat during the day and releasing it at night. Similarly, in solar dryers, these materials store energy during sunlight hours and release it after sunset, extending the effective drying time of agricultural products. PCM use in water purification systems, such as solar distillation, ensures a continuous supply of clean water by storing heat and maintaining the distillation process during non-sunlight hours. Additionally, in the cold chain for transporting food products, PCMs maintain optimal temperatures, preventing premature spoilage and preserving product quality. These applications offer significant thermal benefits, such as reducing temperature fluctuations and enhancing energy efficiency. From an environmental perspective, PCMs reduce the reliance on fossil fuels and lower emissions by harnessing stored solar energy, contributing to agricultural sustainability. The future prospects of PCMs in agriculture are promising, with ongoing research focused on improving the thermal properties of these materials (enhancing heat storage capacity, reducing supercooling effects, and improving thermal conductivity) while lowering costs. It is expected that with the resolution of current challenges, PCMs will play an even greater role in optimizing energy use and supporting sustainable agricultural development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد تغییر فازدهنده (PCM) به‌عنوان ذخیره‌کننده‌های حرارتی در حوزه‌های مختلف کشاورزی به‌کار گرفته می‌شوند. در گلخانه‌ها، مواد تغییر فازدهنده با جذب گرمای اضافی در روز و آزادسازی آن در شب به پایداری دمای محیط رشد گیاهان کمک می‌کند. به‌طور مشابه، در خشک‌کن‌های خورشیدی، این مواد با ذخیره انرژی در ساعات تابش و آزادسازی پس از غروب، زمان مؤثر خشک‌کردن محصولات را افزایش می‌دهند. به‌کارگیری مواد تغییر فازدهنده در سامانه‌های تصفیه آب (مانند تقطیر خورشیدی) با ذخیره حرارت، فرایند تولید آب پاک را در نبود تابش تداوم می‌بخشد. همچنین در زنجیره‌ی سرد حمل‌ونقل محصولات غذایی، مواد تغییر فازدهنده با حفظ دما در محدوده‌ی مناسب، از فساد زودرس جلوگیری کرده و کیفیت محصولات را طی توزیع حفظ می‌کند. این کاربردها مزیت‌های حرارتی مهمی نظیر کاهش نوسانات دمایی و بهبود بازده انرژی به همراه دارند. از منظر زیست‌محیطی نیز مواد تغییر فازدهنده با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی ذخیره‌شده، مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار آلاینده‌ها را کاهش داده و به پایداری کشاورزی کمک می‌کند. چشم‌انداز آینده‌ی مواد تغییر فازدهنده در کشاورزی امیدوارکننده است و پژوهش‌های کنونی بر بهبود ویژگی‌های این مواد (افزایش ظرفیت گرمایی، کاهش پدیده‌ی ابرسردشدن و ارتقای هدایت حرارتی) و کاهش هزینه‌ها متمرکز شده‌اند. انتظار می‌رود با رفع چالش‌های موجود، مواد تغییر فازدهنده نقش بیشتری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه‌ی پایدار بخش کشاورزی ایفا کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد تغییر فازدهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب پاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل محصولات غذایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_234498_b81d8f728fbc2214fa9207a84de78e4e.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying key obstacles and challenges to the development of renewable energies in European and Asian countries with a meta-synthesis approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی موانع و چالش‌های کلیدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیردر کشورهای اروپایی و آسیایی با رویکرد فرا ترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234592</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.234592</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>تقی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>رستم زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6161-7173</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>اسگندری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>سرهنگی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the depletion of fossil fuel resources and the production of pollutants, humanity is increasingly seeking to replace them with renewable energy sources. The aim of this study is to identify the key barriers and challenges in the development of renewable energy and the gradual phase-out of fossil fuels in European and Asian countries. This research is of a qualitative type and its data was collected according to the meta-synthesis method and in seven stages specified by Sandelovski and Barroso (2007). 50 studies have been used for evaluation in this research according to the quality of sources. The Kappa value in this research is 0.81, which indicates the reliability of the findings. The data was analyzed with MAXQDA software and as a result 9 dimensions, 17 components and 306 codes were identified. This study presents an innovative model for classifying the problems and barriers to the development of renewable energy. This model can be utilized by policymakers, technology innovators, and stakeholders in the field. The study also emphasizes the necessity of implementing shared power grids between neighboring countries and using the identified models in quantitative assessments. The model developed in this study can create a conducive environment for the growth of renewable energy and ensure long-term sustainability in global energy systems. International cooperation can effectively help address technical and regional limitations, thereby enhancing energy security and global sustainability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به کاهش منابع سوخت فسیلی و تولید آلاینده‌ها، بشر به دنبال جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر است. هدف این تحقیق، شناسایی موانع و چالش‌های کلیدی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در کشورهای اروپایی و آسیایی می‌باشد. این تحقیق از نوع کیفی است و داده‌های آن بر اساس روش فراترکیب و در هفت مرحله مشخص شده توسط فرآیند ساندلوسکی و باروسو (2007) جمع‌آوری شده است. در این تحقیق از 50 مطالعه با توجه به کیفیت منابع برای ارزیابی استفاده شده است. مقدار ضریب کاپا در این تحقیق 81/0 می‌باشد که نشان دهنده پایایی یافته‌ها است. داده‌ها با نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد و در نتیجه 9 بعد، 17 جزء و 306 کد شناسایی گردید. در این مطالعه مدل نوآورانه‌ای برای طبقه‌بندی مشکلات و موانع توسعه این نوع انرژی‌ها ارائه شده است. این مدل می‌تواند توسط سیاست‌گذاران، نوآوران فناوری و ذینفعان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه همچنین بر ضرورت اجرای شبکه‌های برق مشترک میان کشورهای همسایه و استفاده از مدل‌های شناسایی‌شده در ارزیابی‌های کمی تأکید دارد. مدل استخراج شده در این مطالعه می‌تواند محیطی مساعد برای رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و تضمین پایداری بلندمدت در سیستم‌های انرژی جهانی ایجاد نماید. همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به ‌طور مؤثری به حل محدودیت‌های فنی و منطقه‌ای کمک کرده و موجب ارتقاء امنیت انرژی و پایداری جهانی شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متاسنتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌ها و موانع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_234592_ecdb90e1f3f2f5502d79bef21b7e6c56.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of the Effect of Phase Change (PCM) Materials on the Performance of an Improved Stepped Solar Still</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد تغییرفازدهنده بر عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی شیب‌دار بهبودیافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235951</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.235951</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعباس</FirstName>
					<LastName>احدی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Desalination of brackish water using solar still is a desirable and attractive option for decentralized and sustainable fresh water production. The author of the present study has recently developed and conducted experimental investigations on an improved stepped solar still. Their experimental results indicate a very good performance of this solar still. However, this unit cannot produce fresh water during the night due to the lack of sunlight. To overcome this problem, storing solar energy during the day and utilizing it at night can be a suitable solution, achievable through the use of phase change materials (PCM). In the present study, the effect of adding paraffin wax as a PCM to the absorber of the improved stepped solar still was experimentally investigated. For this purpose, two improved stepped solar still with identical dimensions and specifications were simultaneously tested, one being simple and the other equipped with the PCM. The experiments were conducted in June 2021 under the climatic conditions of Kerman city. The test results show that using the PCM relatively improves the performance of the desalination unit, enhancing its efficiency by 3.7% to 12% under different design and operating conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شیرین‌سازی آب‌های شور با استفاده از آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی گزینه‌ای مطلوب و جذاب برای تولید غیرمتمرکز (در محل) و پایدار آب شیرین می‌باشد. اخیراً، مؤلف مقاله حاضر یک آب‌شیرین‌کن شیب‌دار بهبودیافته را توسعه و به‌طور آزمایشگاهی موردمطالعه قرار داده‌ است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب این آب‌شیرین‌کن می‌باشد. بااین‌وجود این آب‌شیرین‌کن در طول شب به دلیل عدم وجود تابش خورشید، قادر به تولید آب شیرین نیست. برای حل این مشکل، ذخیره‌سازی انرژی خورشید در طول روز و استفاده از این انرژی در طول شب می‌تواند گزینه مناسبی باشد که با استفاده از مواد تغییرفازدهنده قابل انجام است. در مطالعه حاضر با تجهیز کردن آب‌شیرین‌کن شیب‌دار بهبودیافته با ماده تغییرفازدهنده موم پارافین، به‌صورت آزمایشگاهی به بررسی اثر اضافه کردن این ماده بر عملکرد این آب‌شیرین‌کن پرداخته‌شده است. بدین منظور دو آب‌شیرین‌کن شیب‌دار بهبودیافته با ابعاد و مشخصات مشابه که یکی به‌صورت ساده و دیگری با اضافه کردن ماده تغییرفازدهنده به زیر صفحه جاذب ساخته‌شده به‌طور هم‌زمان مورد آزمایش قرارگرفته‌اند. آزمایش‌ها در خردادماه 1400 و در شرایط آب و هوایی شهر کرمان انجام‌شده‌اند. نتایج آزمایش نشان می‌دهند که استفاده از ماده تغییرفازدهنده به‌طور نسبی باعث بهبود عملکرد آب‌شیرین‌کن می‌شود و در شرایط طراحی و کاری مختلف بین 7/3 تا 12 درصد عملکرد آب‌شیرین‌کن را بهبود می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب‌شیرین‌کن خورشیدی شیب‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده تغییرفازدهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موم پارافین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دبی آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضخامت شیشه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_235951_f8c381145b64c7967b9012eb36ab398e.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Technical-Economic Feasibility of Using Methanol as a Fuel Additive in Iran&#039;s Gasoline</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی فنی - اقتصادی استفاده از متانول به‌عنوان افزونه سوختی در بنزین ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>84</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236726</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.236726</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسین</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی  انرژی دانشگاه شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-1359-8913</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0759-1111</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی، آب، محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4201-9549</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the growing demand for gasoline and limitations in domestic production capacity, the use of methanol as an additive has been proposed to reduce Iran’s energy imbalance. This study evaluates the technical and economic feasibility of methanol blending by examining domestic production capacity, reviewing international experiences, conducting laboratory analyses, and assessing economic viability.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Iran, producing over 12 million tons of methanol annually, holds a significant global position and has the capacity to support methanol-gasoline blending. The findings show that low-percentage blending, particularly around 3% by volume, increases the octane number, reduces certain pollutants, and could yield up to $1.6 billion in annual foreign currency savings. However, technical challenges, including higher vapor pressure, phase separation at low temperatures, and corrosion of fuel system components, must be addressed through resistant materials, appropriate additives, and optimization of blending conditions.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In the experimental part of this study, three types of domestic base gasoline were blended with 3% methanol and tested for phase stability and vapor pressure changes under different temperatures. Results indicated that some samples exhibited phase separation at subzero temperatures, suggesting a need for fuel formulation improvements or the use of emulsifiers.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Economically, analysis of different blending scenarios reveals that introducing low-percentage methanol blends could significantly reduce gasoline imports and save foreign currency. However, the success of this strategy depends on coordinated efforts among the petrochemical and automotive industries and policymakers, as well as the development of supportive technical standards.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش تقاضای بنزین و محدودیت در ظرفیت تولید داخلی، استفاده از متانول به عنوان افزونه‌ای در بنزین به‌عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی فنی-اقتصادی این راهکار، به بررسی ظرفیت تولید متانول کشور، مرور تجربیات جهانی، تحلیل‌های آزمایشگاهی و ارزیابی اقتصادی پرداخته است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ایران با تولید سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن متانول، جایگاه مهمی در جهان دارد و ظرفیت لازم برای اختلاط متانول با بنزین را داراست. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزودن متانول در نسبت‌های پایین (حدود ۳ درصد حجمی) می‌تواند عدد اکتان سوخت را افزایش داده، برخی آلاینده‌ها را کاهش داده و سالانه تا ۱.۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند. با این حال، چالش‌های فنی همچون افزایش فشار بخار، دوفازی شدن در دماهای پایین و خوردگی قطعات سیستم سوخت‌رسان نیازمند مدیریت از طریق انتخاب مواد مقاوم، استفاده از افزودنی‌های مناسب و بهینه‌سازی شرایط اختلاط است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;در بخش تجربی، سه نمونه بنزین داخلی با ۳ درصد حجمی متانول مخلوط شده و رفتار آن‌ها از نظر تشکیل فاز دوم و تغییر فشار بخار در دماهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که در دماهای زیر صفر برخی نمونه‌ها دچار دوفازی می‌شوند که ضرورت بهبود فرمولاسیون سوخت یا استفاده از امولسیون‌کننده‌ها را مطرح می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;از دیدگاه اقتصادی، اختلاط متانول در نسبت‌های پایین می‌تواند واردات بنزین را کاهش داده و صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند. موفقیت این راهکار مستلزم همکاری صنایع پتروشیمی، خودروسازی و نهادهای سیاست‌گذار و تدوین استانداردهای فنی جدید است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امکان‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متانول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنزین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت‌های ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی فنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_236726_3b52fc1495cffd0483726ec287ffa795.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mapping the Placement of Solar Panels in Urban Areas Using Three-Dimensional Analysis Based on LiDAR Data and Geographic Information Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه نقشه محل استقرار پنل‌های خورشیدی در مناطق شهری با استفاده از تحلیل سه‌بعدی مبتنی بر داده‌های لیدار و سامانه‌های اطلاعات مکانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239593</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.239593</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده آیدا</FirstName>
					<LastName>میرشفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>صادقیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The expansion of renewable energy use, especially photovoltaic systems, has received widespread attention in recent years as an effective strategy for reducing dependence on fossil energy sources, enhancing energy security, and decreasing greenhouse gas emissions. Among these, building rooftops—due to their large surface area, suitable location, and direct access to sunlight—are considered one of the key and sustainable options for installing solar panels in urban environments. The aim of this study is to conduct a technical and economic assessment of the potential of urban rooftops for solar system installation, using lidar data and geographic information system analyses. To this end, 10,369 buildings in an area of Brooklyn, New York, were examined in terms of effective area, slope, orientation, and amount of solar radiation received, based on a digital surface model derived from lidar. Subsequently, an economic analysis was performed using indicators such as return on investment and payback period. The results showed that approximately 63.75 percent of the suitable rooftops had a payback period of less than two years. The proposed integrated approach can serve as an efficient and practical tool for planning the development of solar infrastructure in dense urban areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه سامانه‌های فتوولتائیک، به‌عنوان راهکاری مؤثر در کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی، ارتقای امنیت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در سال‌های اخیر مورد توجه گسترده قرار گرفته است. در این میان، بام ساختمان‌ها به‌دلیل سطح وسیع، موقعیت مناسب و دسترسی مستقیم به تابش خورشید، یکی از گزینه‌های کلیدی و پایدار برای استقرار پنل‌های خورشیدی در بافت‌های شهری به‌شمار می‌آیند. هدف این پژوهش، ارزیابی فنی و اقتصادی ظرفیت بام‌های شهری برای نصب سامانه‌های خورشیدی، با بهره‌گیری از داده‌های لیدار و تحلیل‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی است. برای این منظور، ۱۰۳۶۹ ساختمان در منطقه‌ای از بروکلین نیویورک، با استفاده از مدل رقومی سطح حاصل از لیدار، از نظر مساحت مؤثر، شیب، جهت‌گیری و میزان تابش دریافتی، مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با استفاده از شاخص‌های اقتصادی نظیر بازده سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه تحلیل اقتصادی انجام شد. نتایج نشان داد که حدود ۶۳/۷۵ درصد از بام‌های مناسب دارای دوره بازگشت سرمایه کمتر از دو سال هستند. رویکرد تلفیقی ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد و کاربردی برای برنامه‌ریزی توسعه زیرساخت‌های خورشیدی در مناطق شهری پرتراکم مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابر نقاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رقومی سطح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_239593_faa2c1535ff7227feea2cc217e632fe2.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of openings in residential buildings for using daylight and ventilation (Case Study: Omid Residential Complex, Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی بازشوهای ساختمان‌های مسکونی برای بهره‌مندی از نور مفید روز و تهویه مطلوب (نمونه مطالعاتی: شهرک مسکونی امید تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239862</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.239862</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>تختی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعباس</FirstName>
					<LastName>یزدانفر</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0719-6961</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>نوروزیان ملکی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4963-7814</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>According to the official statistics of the International Energy Agency, about forty percent of the world’s energy is consumed by buildings. Considering the energy crisis and the destructive effects on the environment and humans, finding new solutions and ideas in energy consumption is the duty of today’s architects. To save energy for the proper use of useful daylight and ventilation, the implementation of passive solutions to regulate the indoor environment and on the other hand daylight plays a significant role in ensuring the health of residents. Therefore, by examining the available resources in the field of energy consumption reduction and extracting the indicators and systems used in them, the simulation method with the Ladybug tools v1.6 plugin on the Grasshopper software platform was selected. By optimizing the ratio of window to wall area (WWR), the results of two factors of useful day lighting and building ventilation were improved. 100 generations were produced in the optimization process. The optimal solution has been produced among the generations that the optimal ratio of WWR for useful daylight is set at 40% on the north face and 20% on the south face, and 15% on the north face and 40% on the south face for the ventilation and energy sector of the building.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">براساس آمار رسمی آژانس بین‌المللی انرژی، ساختمان‌ها حدود چهل درصد از انرژی جهان را مصرف می‌کنند. با توجه به بحران‌های انرژی و اثرات مخرب آن بر محیط زیست و انسان، پیدا کردن راه‌حل و ایده‌ای نوین برای صرفه‌جویی ساختمان‌ها در مصرف انرژی وظیفه معماران است. به منظور ذخیره انرژی برای بهره‌وری مطلوب از نور مفید روز و تهویه، استفاده از راهکارهای غیرفعال برای تنظیم شرایط محیطی داخل ضرورت دارد. از سوی دیگر نور روز در تأمین سلامت ساکنان نیز نقش بسزایی دارد. از این‬ رو، با بررسی منابع موجود در زمینه کاهش مصرف انرژی و استخراج شاخص‌ها و سیستم‌های استفاده شده در‬ آنها، روش شبیه‌سازی با پلاگین‌ لیدی باگ بر بستر نرم‌افزار گرس‌هاپر انتخاب شد. با بهینه‌سازی نسبت مساحت پنجره به دیوار، نتایج دو عامل روشنایی مفید روز و تهویه ساختمان بهینه‌سازی شد. در فرایند بهینه‌سازی، 100 نسل تولید شد و جواب بهینه در بین نسل‌های تولید شده یافت شد. براساس نتایج، نسبت بهینه مساحت پنجره به دیوار برای نور مفید روز در جبهه شمالی 40 درصد و در جبهه جنوبی 20 درصد تعیین شد و برای بخش تهویه و انرژی ساختمان در جبهه شمالی 15 درصد و برای جبهه جنوبی 40 درصد مشخص گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور روز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی بازشوها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روشنایی مفید روز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های تهویه ساختمان‌های مسکونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_239862_06606c08b554051586437317fde701cf.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Perovskite Solar Cell Performance Using Graphene in the Electron Transport Layer and Using Anti-Reflection Coating</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایت با استفاده از گرافن در لایه‌ انتقال‌دهنده الکترون و اعمال پوشش ضدبازتاب</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239863</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.239863</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>شهرکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>جوانمرد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important challenges facing perovskite solar cells is to increase their efficiency. Different methods can be used to increase the efficiency of this solar cells, where changing the layers around the perovskite is one approach. In this paper, the structure of perovskite solar cells has been investigated, simulated, and optimized. In these simulations, three different materials including TiO2, graphene, and a combination of these two materials with different percentages of graphene in the electron transport layer (ETL) is used. The results show that the combination of 5% graphene with TiO2 provides the best performance with a maximum current density of 22 mA/cm². Furthermore, the effect of the thickness of different layers on the efficiency of the solar cell has been investigated, and the impact of changes in the perovskite layer, hole transport layer, electron transport layer, and transparent oxide layer on the efficiency has been studied. Additionally, a particle swarm optimization method has been used to achieve the best possible structure. Finally, with the application of an anti-reflective coating (ARC) made of silicon dioxide (SiO2), the efficiency of the structure increased to 16.49%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهمترین چالش‌ های پیش رو در سلول‌های خورشیدی پروسکایت افزایش بازدهی این سلول‌ها می‌باشد. روشهای مختلفی را می توان جهت بهبود بازدهی این سلولها به کار گرفت که یکی از این روشها تغییر مواد لایههای اطراف پروسکایت است. در این مقاله، به بررسی، شبیه‌سازی و بهینه‌‌سازی ساختار سلول‌‌های خورشیدی پروسکایت پرداخته شده است. در این شبیه‌‌سازی از سه ماده مختلف شامل TiO2، گرافن و ترکیب این دو ماده با درصد گرافن مختلف در لایه انتقال‌دهنده الکترون (ETL) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ترکیب 5% گرافن با TiO2 بهترین عملکرد را با حداکثر چگالی جریان 22 میلی‌‌آمپر بر سانتی ‌متر مربع ارائه می‌دهد. در ادامه، تأثیر ضخامت لایه‌‌های مختلف بر بازدهی سلول خورشیدی بررسی شده است و تاثثیر تغییرات لایه‌های پروسکایت، لایه انتقال‌‌دهنده حفره، لایه انتقال‌دهنده الکترون و لایه اکسید شفاف بر میزان بازدهی مطالعه شده است. همچنین یک روش بهینه‌سازی انبوه ذرات برای دستیابی به بهترین ساختار ممکن استفاده گردیده است و در نهایت، با استفاده از یک لایه پوشش ضد بازتاب (ARC) از جنس دی‌اکسید سیلیکون (SiO2)، بازدهی ساختار به 49/16 درصد افزایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروسکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه ضد انعکاس (ARC)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه انتقال‌دهنده الکترون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_239863_c89966f253de74b381ca255c195e88fb.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Investigation of the Effect of Nanofluid on the Thermal and Electrical Performance of Solar Cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی تأثیر نانو سیال در عملکرد حرارتی و الکتریکی سلول‌های خورشیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>122</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239866</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.239866</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میراعلم</FirstName>
					<LastName>مهدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>خشنود</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Thermophotovoltaic technology has significantly improved the utilization rate of solar energy by effectively addressing the issues of high temperature and low electrical efficiency in photovoltaic cells. In this study, a photovoltaic-thermal (PV-T) system model was simulated using water and alumina nanofluid with three different volume fractions ranging from 0.1% to 3%. The effects of operational parameters such as inlet temperature, solar radiation, ambient temperature, and mass flow rate of the cooling fluid were numerically investigated. The simulation was conducted using ANSYS Fluent software with a two-phase mixture model. The risers were considered as longitudinal circular tubes, and simulations were performed for mass flow rates ranging from 10 L/h to 60 L/h for both water and alumina nanofluid with three different volume fractions. The thermal conductivity and thermal expansion coefficient of the nanofluid were introduced into the software via a User-Defined Function (UDF). The variations in fluid outlet temperature, solar cell temperature, pressure drop, thermal efficiency, electrical efficiency, and overall efficiency were analyzed as a function of mass flow rate. The results indicate that the nanofluid with a 2.5% volume fraction achieves the highest thermal efficiency.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری فتوولتائیک حرارتی با حل موثر مشکلات دمای بالا و بازده الکتریکی پایین سلول‌های فتوولتائیک، به طور قابل توجهی نرخ بهره‌برداری از انرژی خورشیدی را بهبود بخشیده است. در این مطالعه، مدل سیستم حرارتی فتوولتائیک با استفاده از آب و نانوسیال آلومینا با سه کسر حجمی مختلف در محدوده ۰.۱ تا ۳٪ شبیه‌سازی شده و اثرات پارامترهای عملیاتی مانند دمای ورودی، تابش خورشیدی، دمای محیط و سرعت جریان جرمی مایع خنک‌کننده از طریق عددی بررسی شده‌اند. شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار انسیس فلوئنت و مدل دو فازی مخلوط انجام شده است. رایزرها به صورت دایره‌ای طولی در نظر گرفته شده و برای سرعت‌های جریان جرمی &quot;10&quot; L/h الی و &quot;60 &quot; &quot;L&quot; /&quot;h&quot; برای سیال عامل آب و نانوآلومینا با سه درصد حجمی مختلف شبیه‌سازی شده‌اند. ضریب هدایت و انبساط حرارتی برای نانوسیال به صورت udf به نرم افزار معرفی شده است. تغییرات مربوط به دمای خروجی سیال، دمای سلول خورشیدی، افت فشار، راندمان حرارتی، راندمان الکتریکی و راندمان کل برحسب دبی جرمی آمده است. بررسی نتایج نشان می دهد نانوسیال با کسر حجمی 5/2% بیشترین راندمان حرارتی را دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم PV/T</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال حرارت جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_239866_32f9e52d9f8cf2d53f96c18d0a981f8d.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and construction of a solar refrigerator using a thermoelectric cooling element</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت یخچال خورشیدی با استفاده از المان سردکننده ترموالکتریک</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240972</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.240972</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معراج</FirstName>
					<LastName>رجایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق دانشگاه ملی مهارت، تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6693-308X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>جلالی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4323-8356</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present era, with the increasing demand for electrical energy and attention to clean sources, solar energy has emerged as a sustainable solution. This article focuses on the design and construction of a portable solar refrigerator that utilizes solar panels and thermoelectric elements to provide cooling in areas with limited or no access to grid electricity. Thermoelectric elements, employing the Peltier effect, transfer heat from one side to the other, enabling cooling without the need for a compressor. This feature makes solar refrigerators an ideal option for remote areas and emergency situations. The designed refrigerator, with a durable galvanized steel body, easy portability, and efficient cooling performance, can reduce the ambient temperature from 28 degrees Celsius to 6 degrees Celsius. This capability allows for the storage of temperature-sensitive food and pharmaceutical products in various conditions. The conducted tests demonstrate that this solar refrigerator, with its acceptable performance and appropriate efficiency, can be used as a sustainable and reliable solution in diverse environments. Potential applications include camping trips, remote areas, transportation of food and pharmaceuticals, and emergency situations.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Given the continuous advancements in solar energy and thermoelectric element technologies, it is expected that solar refrigerators will play a significant role in meeting cooling needs in the future.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در عصر حاضر، با افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی و توجه به منابع پاک، انرژی خورشیدی به عنوان راه حلی پایدار مطرح شده است. این مقاله به طراحی و ساخت یک یخچال خورشیدی قابل حمل می‌پردازد که با استفاده از پنل‌های خورشیدی و المان‌های ترموالکتریک، امکان سرمایش را در شرایط دور از دسترس برق شهری فراهم می‌کند. المان‌های ترموالکتریک، با بهره‌گیری از اثر پلتیر، گرما را از یک طرف به طرف دیگر منتقل کرده و امکان سرمایش بدون نیاز به کمپرسور را فراهم می‌آورند. این ویژگی، یخچال‌های خورشیدی را به گزینه‌ای ایده‌آل برای مناطق دورافتاده و شرایط اضطراری تبدیل می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یخچال طراحی شده، با بدنه مقاوم از جنس ورق گالوانیزه، قابلیت حمل آسان و عملکرد سرمایشی مطلوب، می‌تواند دمای محیطی 28 درجه سانتیگراد را تا 6 درجه سانتیگراد کاهش دهد. این امر، امکان نگهداری مواد غذایی و دارویی حساس به دما را در شرایط مختلف فراهم می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که این یخچال خورشیدی، با عملکرد قابل قبول و کارایی مناسب، می‌تواند به عنوان یک راه حل پایدار و قابل اعتماد در شرایط گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. کاربردهای احتمالی این یخچال، شامل استفاده در سفرهای کمپینگ، مناطق دورافتاده، حمل و نقل مواد غذایی و دارویی، و مواقع اضطراری است. با توجه به پیشرفت‌های روزافزون در فناوری‌های مرتبط با انرژی خورشیدی و المان‌های ترموالکتریک، انتظار می‌رود که یخچال‌های خورشیدی، نقش مهمی در تامین نیازهای سرمایشی در آینده ایفا کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المان سرد کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یخچال خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترموالکتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یخچال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_240972_eba26c0e29a5ba4ba0345d4b9c216ab5.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the status of agricultural waste and providing new disposal solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت پسماندهای کشاورزی و ارائه راهکارهای نوین دفع</VernacularTitle>
			<FirstPage>142</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.219649</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هیمن</FirstName>
					<LastName>خودکام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری انرژی &amp;rlm;های تجدیدپذیر، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8333-1785</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>پوردربانی</LastName>
<Affiliation>استاد، مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0766-8305</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Forest residues serve various purposes globally. The inclusion of forest residues enhances the mechanical properties of wooden panels by up to 50%. Briquettes produced from branches exhibit a longer burning time compared to those made from wood sourced from tree trunks, attributed to the higher lignin content, which augments frictional and compressive strength. Biochar, distinguished by its porous and highly carbonated nature, acts as a unique adsorbent. It enhances soil fertility, water retention, pH levels, and organic matter, while mitigating nutrient leaching and the infiltration of organic and inorganic pollutants. Optimal biochar production efficiency is achieved at lower temperatures with elevated lignin content. The production sources for biochar include plants and fertilizers. Biochar derived from plants can be utilized as a soil conditioner, while biochar derived from manure can function as both a soil conditioner and fertilizer due to the release of nutrients. However, forest residues are not as effective for biogas production; the methane yield from hardwood residues is several times greater than that from softwood residues. The production of ethanol or butanol is influenced by the organic materials to microorganisms ratio. The high cost of hydrolytic enzymes diminishes the appeal of the enzymatic hydrolysis process, despite its significant advantages. Forest residues have the potential to serve as substrates for the growth of diverse insects. Furthermore, cultivating edible mushrooms on these substrates derived from forest agricultural residues can contribute to sustainable forest management, environmental protection, and global food security in the future.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پسماند جنگلی در سراسر جهان برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب پسماند جنگلی تا 50 درصد خواص مکانیکی پانل‌های چوبی را بهبود می‌بخشد. بریکت‌های تولیدی که حاوی شاخه‌ها زمان سوختن طولانی‌تری نسبت به بریکت‌های تهیه شده از چوب فراوری شده از تنه درخت دارند. محتوای بالاتر لیگنین باعث افزایش استحکام اصطکاکی و فشاری می‌شود. بیوچار به دلیل تخلخل و طبیعت بسیار کربناته به‌عنوان یک جاذب منحصربه‌فرد شناخته می‌شود. بیوچار حاصلخیزی، ظرفیت نگهداری آب، pH و مواد آلی خاک را بهبود می‌بخشد و همچنین از شسته شدن مواد مغذی و نفوذ آلاینده‌های آلی و معدنی جلوگیری می‌کند. بالاترین بازده تولید بیوچار در دماهای پایین‌ با محتوای لیگنین بالا امکان‌پذیر است. منابع تولید بیوچارها گیاهان و کود است که بیوچار فراوری شده از گیاهان را می‌توان به‌عنوان تهویه کننده خاک استفاده کرد و بیوچارهای فراوری شده از کود را می‌توان هم به‌عنوان تهویه کننده خاک و هم به‌عنوان کود به دلیل انتشار مواد مغذی استفاده نمود. بقایای جنگل کارایی یکسانی برای تولید بیوگاز ندارند. مقدار متان به دست آمده از بقایای چوب سخت چندین برابر بیشتر از بقایای چوب نرم است. شکل‌گیری اتانول یا بوتانول با نسبت مواد آلی و میکروارگانیسم‌ها تعیین می‌شود. هزینه آنزیم‌های آبکافت جذابیت فرایند هیدرولیز آنزیمی را علیرغم مزایای قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. بقایای جنگل می‌تواند بسترهای بالقوه‌ای را برای رشد حشرات مختلف یا کشت قارچ خوراکی بر روی بسترهای حاصل از بقایای زراعت جنگلی به مدیریت پایدار جنگل، حفاظت از محیط‌زیست و امنیت غذایی جهانی در آینده کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوچار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوگاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روغن زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند ترموشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیگنین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_219649_87aff1e60ea7f615bb82235322267f2c.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Methods of Evaluating Natural Ventilation with Emphasis on Educational Spaces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش‌های ارزیابی تهویه طبیعی با تاکید بر فضاهای آموزشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231010</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.231010</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>امیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3114-3114</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>رهایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3125-7012</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>آزاد ارمکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید آرش</FirstName>
					<LastName>سید شمس طالقانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه هوافضا، پژوهشکده علوم و فناوری‌های هوایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0720-4287</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Preventing waste and saving energy consumption is one of the most important issues in the world due to the reduction and limitation of fossil energy reserves. Meanwhile, the main energy consumption in the building is related to the use of mechanical ventilation. Therefore, due to the advantages of natural ventilation, it is necessary to develop and use it, which becomes more important in classrooms due to the high population and activity. Despite much research that has been done in the field of natural ventilation, there is a need for more studies and development in educational spaces. Therefore, in this research, to know the characteristics of natural ventilation and common methods in its analysis, the studies conducted in this field are reviewed with more emphasis on the studies of educational spaces. Researches reviewed with keywords related to natural ventilation include more than 300 articles from the Science Direct database and persian publications, of which 140 sources are cited in this article. The result is that despite the importance of the educational space and the need to use natural ventilation in these buildings, attention to it is not enough and it is necessary to check all dimensions and parameters related to natural ventilation in educational spaces, especially openings and openings that play a key role in this field. Most of the research have used two methods of experimental measurement and computational fluid dynamics simulation model, which have been carried out in buildings with various uses to investigate the variables.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جلوگیری از اتلاف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی با توجه به کاهش و محدود بودن ذخایر انرژی فسیلی و خطر گرمای بیش از حد استفاده از آن از مهم‌ترین موضوعات دنیای امروز است. این در حالی است که عمده مصرف انرژی ساختمان به استفاده از تهویه مکانیکی مربوط می‌شود. بنابراین با توجه به مزیت‌های تهویه طبیعی، توسعه و استفاده از آن ضرورت دارد. این امر در کلاس‌های درس به علت جمعیت و تحرک بالا، اهمیت بیشتری می‌یابد. علی‌رغم پژوهش‌های بسیاری که در حوزه تهویه طبیعی انجام شده است، همچنان نیاز به مطالعات بیشتر و توسعه این سیستم در فضاهای آموزشی وجود دارد. بنابراین در این پژوهش با هدف شناخت ویژگی‌های تهویه طبیعی و روش‌های رایج در تحلیل آن، به مرور مطالعات انجام شده در این حوزه با تاکید بیشتر بر مطالعات فضاهای آموزشی پرداخته می‌شود. پژوهش‌های بررسی شده با کلیدواژه‌های مرتبط با تهویه طبیعی شامل بیش از 300 مقاله از پایگاه ساینس دایرکت و نشریات داخلی است که 140منبع در این مقاله ذکر شده است. نتیجه نشان می‌دهد که علی‌رغم اهمیت بالای فضاهای آموزشی و نیاز به استفاده از تهویه طبیعی در این ساختمان‌ها، توجه به آن کافی نیست و لازم است تمامی ابعاد و پارامترهای مرتبط با تهویه طبیعی در فضاهای آموزشی بخصوص بازشوها و دهانه‌ها که نقش کلیدی در این زمینه دارند بررسی گردد. عمده پژوهش‌ها از دو روش اندازه‌گیری تجربی و مدل شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی استفاده کرده‌اند که در ساختمان‌ها با کاربری‌های متنوع در جهت بررسی متغیرها انجام شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهویه طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه‌گیری تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاهای آموزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_231010_b79eb2b6d6de707baf9a76ee28b1670d.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A New Perspective on the Use of Nanomaterials and Bio-Nanomaterials in the Construction of Solar Cells and Their Impact on Efficiency</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگاهی نو بر استفاده از نانو‌مواد و بیو نانومواد در ساخت سلول‌های خورشیدی و تأثیر آن بر بازده آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>164</FirstPage>
			<LastPage>172</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234428</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.234428</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-4898-0342</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ترحم</FirstName>
					<LastName>مصری گندشمین</LastName>
<Affiliation>استاد گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7302-7269</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the increasing demand for energy, the supply rate is expected to decline in the near future. As fossil fuel reserves are rapidly depleting, the low efficiency of energy conversion and recycling, along with the complex technologies and high costs of solar cells, have become the most limiting factors for solar cells. Nanotechnology has brought remarkable advancements to human lifestyles, and we can utilize nanotechnology for green energy purposes and the construction of renewable energy systems. Nowadays, bio-nano materials (biological nanomaterials) encompass a broader scope of nanotechnology and are demonstrating their incredible impacts in reducing various short-term and long-term hazardous challenges. One of the reasons solar energy has become very popular is its cost-effectiveness, low maintenance, and reliability as an energy source. Affordable and environmentally friendly natural materials have replaced many of the chemical substances used in solar cells as light harvesters. Additionally, hybrid biological materials in semiconductor solar cells are capable of providing high efficiency. Various bio-nanomaterials such as nanocellulose, bacteriorhodopsin proteins, and organic piezoelectric and thermoelectric biomaterials are being investigated as next-generation solar cell materials. Solar cells sensitized with biological molecules have also gained popularity as cost-effective photovoltaic generators, addressing their recycling issues. The main reason for using plant materials in solar cells is the need to replace expensive, energy-intensive, scarce, or non-renewable components.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش روزافزون تقاضا بر میزان انرژی، نرخ عرضه آن در آینده نزدیک کاهش می‌یابد. ازآنجایی‌که ذخایر سوخت‌های فسیلی به‌سرعت در حال کاهش است، راندمان پایین تبدیل انرژی و بازیافت آن‌ها، فن آوری‌های پیچیده ساخت و هزینه بالای سلول‌های خورشیدی به محدودکننده‌ترین پارامتر سلول‌های خورشیدی است. نانو‌تکنولوژی پیشرفت‌های شگرفی را در سبک زندگی انسان به ارمغان آورده است که می‌توانیم از نانوتکنولوژی برای اهداف انرژی سبز و ساخت سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده کنیم. این روزها مواد بیو نانو (نانو زیستی) وسعت بیشتری از نانوتکنولوژی را دربرگرفته و تأثیرات باورنکردنی خود را در کاهش چالش‌های مخاطره‌آمیز مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت شکوفا می‌کند. از دلایلی که انرژی خورشیدی را بسیار محبوب کرده مقرون‌به‌صرفه بودن، تعمیر و نگهداری کم و قابلیت اطمینان منبع انرژی است. مواد طبیعی مقرون‌به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست جایگزین بسیاری از مواد شیمیایی مورداستفاده در سلول‌های خورشیدی به‌عنوان برداشت‌کننده نور خورشیدی شده است. علاوه بر این، مواد بیولوژیکی هیبرید شده در سلول‌های خورشیدی نیمه‌هادی قادر به ارائه بازدهی بالا هستند. بیو نانوموادهای مختلفی مانند نانو سلولز، پروتئین‌های باکتری رودوپسین، مواد زیستی پیزوالکتریک و ترموالکتریک آلی به‌عنوان مواد سلول خورشیدی نسل جدید در حال بررسی هستند. سلول‌های خورشیدی حساس شده با مولکول‌های زیستی نیز به‌عنوان مولدهای برق فتوولتائیک مقرون‌به‌صرفه محبوب شده‌ و مشکل بازیافت آن‌ها را مرتفع می‌کند. دلیل اصلی در استفاده از مواد گیاهی در سلول‌های خورشیدی، نیاز به جایگزینی اجزای گران‌قیمت، انرژی بر، کمیاب و یا تجدیدناپذیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول‌های خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت پاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیو نانومواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت سلول خورشیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_234428_be464d03e6d9a7f87cf8ac19398a4a66.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>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A review on integrated heterostructure nanophotocatalysts and their performance in green hydrogen production</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر نانوفتوکاتالیست‌های ادغامی هتروساختار و عملکرد آن‌ها درتولید هیدروژن سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>186</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236169</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrenew.2026.236169</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>اروج زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی،  دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>سید جبه دار</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>نصیرپور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نعمت اله زاده</LastName>
<Affiliation>&amp;#039;گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>nD/nD hybrid nanophotocatalysts—combinations of different nanoscale dimensions—have recently gained attention as an innovative and efficient approach to improve the performance of hydrogen production systems via photocatalytic water splitting. This review provides an overview of various photocatalytic heterojunctions including Type I, Type II, Type III, Schottky junctions, Z-scheme, and S-scheme systems and analyzing the crucial roles of dimensional design (nD/nD) and band structure engineering in enhancing the photocatalytic activity. Among these, S-scheme heterostructures have demonstrated superior performance due to their effective spatial separation of photogenerated charge carriers and preservation of strong redox potential. Moreover, multidimensional hybrids such as 0D/2D and 1D/3D architectures, with their increased interfacial area, efficient charge transport, and reduced electron–hole recombination, have shown significantly enhanced hydrogen evolution rates. Experimental findings reveal that photocatalysts such as CdS/ZnS, ZnIn₂S₄/g-C₃N₄, and CdS/NiCr₂O₄–LDH—configured as S-scheme or Type II heterojunctions—achieve apparent quantum yields of up to 46.9% and hydrogen evolution rates as high as 25,491.2 µmol/g·h. Overall, the integration of nanostructural engineering, selection of suitable material, and rational heterojunction design plays a vital role in the advancement of next-generation photocatalysts for green hydrogen production.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوفتوکاتالیست‌های ادغامی با ساختارهای nD/nD (ترکیب ابعاد مختلف نانومتری) در سال‌های اخیر به‌عنوان رویکردی نوین و کارآمد برای ارتقاء عملکرد سامانه‌های تولید هیدروژن از طریق تجزیه نوری آب مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مطالعه، مروری بر انواع اتصالات ناهمگون فتوکاتالیستی شامل نوع اول، دوم، سوم، شاتکی، طرح Z و طرح S دارد و نقش کلیدی طراحی ابعادی (nD/nD) و مهندسی باند انرژی را در بهبود عملکرد این مواد تحلیل می‌کند. ساختارهای نوع S به‌دلیل توانایی بالا در تفکیک فضایی بارها و حفظ پتانسیل اکسایش-کاهش، در میان هتروساختارها عملکرد برتری نشان داده‌اند. همچنین، ترکیباتی با آرایش‌های 0بعدی/ 2بعدی و 1بعدی/3بعدی به دلیل سطح تماس بالا، انتقال مؤثر بار و کاهش بازترکیب الکترون-حفره، توانسته‌اند نرخ تولید هیدروژن را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. بررسی داده‌های تجربی نشان می‌دهد که فتوکاتالیست‌هایی نظیر CdS/ZnS، ZnIn₂S₄/g-C₃N₄ و CdS/NiCr₂O₄–LDH در قالب ساختارهای نوع S یا نوع دوم، بازده کوانتومی ظاهری تا 46.9 درصد و نرخ تولید هیدروژن تا µmol/g·h 25491.2 را ارائه داده‌اند. در مجموع، تلفیق مهندسی نانوساختارها، انتخاب مواد مناسب و طراحی هوشمند اتصالات ناهمگون، نقشی اساسی در توسعه فتوکاتالیست‌های نسل جدید برای تولید هیدروژن سبز ایفا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار ناهمگون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrenew.ir/article_236169_e9d96fb28833ad34fc1a7c66c3f054e5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
