Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41532
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.advisorТарасенко, Микола Григорович-
dc.contributor.advisorTarasenko, Mykola-
dc.contributor.authorТерпелюк, Ілля Володимирович-
dc.contributor.authorTerpeliuk, Illia-
dc.date.accessioned2023-06-14T15:27:26Z-
dc.date.available2023-06-14T15:27:26Z-
dc.date.issued2023-06-
dc.identifier.citationТерпелюк І.В. Енергоефективність використання відновлювальних джерел енергії для енергопостачання автономних споживачів: кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю "141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / І. В. Терпелюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2023. – 75 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41532-
dc.descriptionДля того, щоб забезпечити необхідну кількість електроенергії, встановлено вітрогенератор. У безвітряні дні в якості резервної системи працюватиме міні-ГЕС. Потужність, яку повинна виробляти водяна турбіна, щоб задовольнити потреби електроспоживання, розрахована на рівні 24 кВт. Об'єм води у верхньому та нижньому резервуарах становить 4500 м3кожен. Коли енергії, яку виробляє вітрова турбіна, не вистачає для потреб споживачів, водяна турбіна покриває решту необхідної потужності, спускаючи воду з верхнього водосховища вниз. Але, коли потужності турбіни буде з надлишком, то вона буде використовуватися для підйому води нагору. Отже міні-ГЕС забезпечить споживачів необхідною енергією, але через кілька днів верхнє водосховище спорожніє, і поселення залишиться без електроенергії. З цієї основної причини для резервної системи енергопостачання необхідні інші джерела відновлюваної енергії.uk_UA
dc.description.abstractУ роботі проведено аналіз використання енергії сонця, вітру та води для енергопостачання автономних домогосподарств. Розроблено систему електропостачання на основі енергії вітру і води. Проведено розрахунки розміру водяної турбіни, діаметру подаючої труби, ГЕС в гідроакумулюючому режимі роботи, об'єм водосховищ. Оцінено потенціал вітрової енергії для електропостачання споживачів. Розроблено систему теплопостачання на основі енергії сонця. Розроблено рекомендації для проектування подібних систем енергопостачання.uk_UA
dc.description.abstractThe paper analyses the use of solar, wind and water energy for power supply of autonomous households. A power supply system based on wind and water energy has been developed. The size of the water turbine, the diameter of the supply pipe, the hydroelectric power station in the hydroelectric storage mode, and the volume of the reservoirs were calculated. The potential of wind energy for electricity supply to consumers was assessed. A heat supply system based on solar energy was developed. Recommendations for designing similar energy supply systems were developed.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Теплова енергія від сонця 8 1.2 Плоский сонячний колектор 9 1.3 Енергія вітру 10 1.4 Гідроенергетика 14 1.5 Типи гідроенергетичних систем 15 1.6 Гідроакумулюючі електростанції 16 1.7 Висновки до розділу 18 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 19 2.1 Міні-ГЕС 19 2.1.1 Верхнє та нижнє водосховища 19 2.1.2 Типи турбін 22 2.1.2.1 Імпульсні турбіни 22 2.1.2.2 Реактивні турбіні 26 2.1.2 Основні концепції мікро- та міні-ГЕС 28 2.1.3 Питома швидкість турбіни 29 2.1.4 Потужність агрегату 30 2.1.5 Швидкість агрегату 30 2.1.6 Одинична витрата 31 2.1.7 Швидкість ротора 31 2.1.8 Діаметр турбіни 31 2.2 Система теплопостачання від сонячної енергії 33 2.2.1 Розташування 33 2.2.2 Конструкція плоского колектора 34 2.2.3 Визначення розмірів колектора 34 2.2.4 Система теплопостачання 35 2.3 Розташування вітрових турбін 37 2.4 Висновки до розділу 43 3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ 39 3.1 Розрахунок розміру водяної турбіни 39 3.2 Вибір діаметру подаючої труби 44 3.3 Розрахунок гідроагрегату з турбіною Пелтона 45 3.4 Розрахунок ГЕС в гідроакумулюючому режимі роботи 48 3.5 Об'єм водосховищ 51 3.6 Врахування можливого розширення хутора 52 3.7 Потреба в електроенергії 52 3.8 Оцінка потенціалу вітрової енергії 54 3.9 Розрахунок рівня води у верхньому водосховищі 60 3.10 Рекомендації 62 3.11 Висновки до розділу 64 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 65 4.1 Інструктажі з охорони праці 65 4.2 Допомога при ураженні електричним струмом в електроустановках напругою до 1000 В 67 4.3 Зонування територій за ступенем небезпеки 70 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 72 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 74uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subjectВЕСuk_UA
dc.subjectміні-ГЕСuk_UA
dc.subjectелектропостачанняuk_UA
dc.subjectтеплопостачанняuk_UA
dc.subjectwind farmsuk_UA
dc.subjectmini-hydroelectric power plantsuk_UA
dc.subjectelectricity supplyuk_UA
dc.subjectheat supplyuk_UA
dc.titleЕнергоефективність використання відновлювальних джерел енергії для енергопостачання автономних споживачівuk_UA
dc.title.alternativeEfficiency of using renewable energy sources for the power supply of autonomous consumersuk_UA
dc.typeBachelor Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Терпелюк І.В., 2023uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.format.pages75-
dc.subject.udc621.3uk_UA
dc.relation.references1. Іме А.Н. Підвищення ефективності сонячних панелей шляхом використання водяного охолодження/Аях Нсікак Іме, В.П. Коваль//Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій ―, 25-26 листопада 2020 року.—Т.: ТНТУ, 2020.—Том 2.— С. 80–81.uk_UA
dc.relation.references2. Коваль В. П. Автоматизована вимірювальна установка для дослідження електричних характеристик фотоелектричних модулів/ В. П. Коваль, Б.Я. Оробчук, Л.М. Костик, Я.М.Осадца// Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – № 5. – С. 168- 173.uk_UA
dc.relation.references3. Vadym Koval, Bogdan Orobchuk, Nataliia Kuzemko, Gao Lijin. Measuring device for photovoltaic modules electrical characteristics testing // Proceedings of the International Conference „Advanced applied energy and information technologies 2021‖, 2021uk_UA
dc.relation.references4. Peake, Stephen. Renewable energy-power for a sustainable future. No. Ed. 4. OXFORD university press, 2018.uk_UA
dc.relation.references5. Коваль В. П. Суміщене електропостачання від поновлювальних джерел енергії / Вадим Коваль // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій― присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 294.uk_UA
dc.relation.references6. Рудик, А. І., & Коваль, В. П. (2022). Енергоефективність двороторної вітроенергетичної установки. Матеріали Ⅺ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій ―, 70-70.uk_UA
dc.relation.references7. Коваль В. П. Підвищення ефективності використання вітрового потоку у вітрових енергоустановках / В. П. Коваль // Матеріали Міжнародної науково технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій― до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 14-15 травня 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 204.uk_UA
dc.relation.references8. DOE, US. "Energy Efficiency and Renewable Energy Network." Frequently Asked Questions< http://www. eere. energy. gov/geothermal/geofaq. html (2002).uk_UA
dc.relation.references9. Warnick, Calvin Cropper, et al. Hydropower engineering. No. BOOK. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.uk_UA
dc.relation.references10.Gulliver, John S., and Roger EA Arndt. Hydropower engineering handbook. McGraw-Hill, Inc., 1991.uk_UA
dc.relation.references11.Zhang, Zhengji. Pelton turbines. Springer International Publishing, 2016.uk_UA
dc.relation.references12.Comino, Elena, et al. "Mini-hydro power plant for the improvement of urban water-energy nexus toward sustainability-A case study." Journal of Cleaner Production 249 (2020): 119416.uk_UA
dc.relation.references13.Sarbu, Ioan, and Calin Sebarchievici. Solar heating and cooling systems: Fundamentals, experiments and applications. Academic Press, 2016.uk_UA
dc.relation.references14.Коваль В. П. Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей / В. П. Коваль, Р. Р. Івасечко, К. М. Козак // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 3. – С. 2-10uk_UA
dc.relation.references15.Коваль В. Залежність енергоефективності сонячних елементів від експлуатаційних факторів / В. Коваль // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології. — С. 53uk_UA
dc.relation.references16.В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. Основи охорони праці. — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 сuk_UA
dc.relation.references17.Гандзюк, М. П. Основи охорони праці [Текст] : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка ; МОН України. – 4-е видання. – К. : Каравела, 2008. – 384 с.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Розташовується у зібраннях:141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаври)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtorska dovidka_Терпелюк І.В..docАвторська довідка_Терпелюк І.В.79 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити
Робота_Терпелюк І.В..pdfКваліфікаційна робота бакалавра_Терпелюк І.В.3,43 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора