Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria
Introduction. This paper presents the novel design and analysis of a hybrid renewable energy system that combines a wave energy converter (WEC) with a floating photovoltaic (FPV) system for offshore installation, with a specific focus on Oran as a case study. The purpose of integrating these two tec...
Збережено в:
Дата: | 2024 |
---|---|
Автори: | , , , , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine”
2024
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://eie.khpi.edu.ua/article/view/309537 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Electrical Engineering & Electromechanics |
Репозитарії
Electrical Engineering & Electromechanicsid |
eiekhpieduua-article-309537 |
---|---|
record_format |
ojs |
institution |
Electrical Engineering & Electromechanics |
baseUrl_str |
|
datestamp_date |
2024-10-18T19:06:00Z |
collection |
OJS |
language |
English |
topic |
wave energy converter maximum power point tracking hybrid system floating photovoltaic system |
spellingShingle |
wave energy converter maximum power point tracking hybrid system floating photovoltaic system Araria, R. Guemmour, M. B. Negadi, K. Berkani, A. Marignetti, F. Bey, M. Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
topic_facet |
перетворювач енергії хвиль відстеження точки максимальної потужності гібридна система плавуча фотоелектрична система wave energy converter maximum power point tracking hybrid system floating photovoltaic system |
format |
Article |
author |
Araria, R. Guemmour, M. B. Negadi, K. Berkani, A. Marignetti, F. Bey, M. |
author_facet |
Araria, R. Guemmour, M. B. Negadi, K. Berkani, A. Marignetti, F. Bey, M. |
author_sort |
Araria, R. |
title |
Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
title_short |
Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
title_full |
Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
title_fullStr |
Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
title_full_unstemmed |
Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
title_sort |
design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of oran, algeria |
title_alt |
Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria |
description |
Introduction. This paper presents the novel design and analysis of a hybrid renewable energy system that combines a wave energy converter (WEC) with a floating photovoltaic (FPV) system for offshore installation, with a specific focus on Oran as a case study. The purpose of integrating these two technologies is to harness both wave and solar energy, thereby maximizing energy output and enhancing the reliability of renewable energy sources in offshore environments. The goal of this study is to develop a hybrid system that leverages the complementary nature of WEC and FPV technologies to maximize energy output and improve reliability. By integrating these technologies, the system aims to overcome the limitations of standalone energy systems. The methodology includes selecting suitable WEC and FPV technologies, optimizing their configurations, and analyzing their combined performance under various environmental conditions. To assess the energy production potential, structural stability, and economic feasibility of the hybrid system, computational simulations and data analysis are employed. This comprehensive approach ensures rigorous testing and optimization for real-world applications. The results demonstrate substantial improvements in energy yield and system resilience compared to standalone WEC or FPV systems. The hybrid system shows enhanced performance, particularly in consistent energy output and structural robustness. These findings indicate that combining WEC and FPV technologies can lead to more reliable and efficient offshore renewable energy solutions. The practical values are significant, providing insights into efficient and sustainable offshore renewable energy solutions. By focusing on Oran, it offers a localized perspective that can be adapted to similar coastal areas globally, contributing to the advancement of renewable energy technologies. The hybrid system’s enhanced reliability and efficiency support the broader goal of sustainable energy development in marine environments, highlighting its potential for widespread application and impact. References 23, tables 4, figures 17. |
publisher |
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” |
publishDate |
2024 |
url |
http://eie.khpi.edu.ua/article/view/309537 |
work_keys_str_mv |
AT arariar designandevaluationofahybridoffshorewaveenergyconverterandfloatingphotovoltaicsystemfortheregionoforanalgeria AT guemmourmb designandevaluationofahybridoffshorewaveenergyconverterandfloatingphotovoltaicsystemfortheregionoforanalgeria AT negadik designandevaluationofahybridoffshorewaveenergyconverterandfloatingphotovoltaicsystemfortheregionoforanalgeria AT berkania designandevaluationofahybridoffshorewaveenergyconverterandfloatingphotovoltaicsystemfortheregionoforanalgeria AT marignettif designandevaluationofahybridoffshorewaveenergyconverterandfloatingphotovoltaicsystemfortheregionoforanalgeria AT beym designandevaluationofahybridoffshorewaveenergyconverterandfloatingphotovoltaicsystemfortheregionoforanalgeria |
first_indexed |
2024-12-15T20:53:22Z |
last_indexed |
2024-12-15T20:53:22Z |
_version_ |
1818749640883830784 |
spelling |
eiekhpieduua-article-3095372024-10-18T19:06:00Z Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria Design and evaluation of a hybrid offshore wave energy converter and floating photovoltaic system for the region of Oran, Algeria Araria, R. Guemmour, M. B. Negadi, K. Berkani, A. Marignetti, F. Bey, M. перетворювач енергії хвиль відстеження точки максимальної потужності гібридна система плавуча фотоелектрична система wave energy converter maximum power point tracking hybrid system floating photovoltaic system Introduction. This paper presents the novel design and analysis of a hybrid renewable energy system that combines a wave energy converter (WEC) with a floating photovoltaic (FPV) system for offshore installation, with a specific focus on Oran as a case study. The purpose of integrating these two technologies is to harness both wave and solar energy, thereby maximizing energy output and enhancing the reliability of renewable energy sources in offshore environments. The goal of this study is to develop a hybrid system that leverages the complementary nature of WEC and FPV technologies to maximize energy output and improve reliability. By integrating these technologies, the system aims to overcome the limitations of standalone energy systems. The methodology includes selecting suitable WEC and FPV technologies, optimizing their configurations, and analyzing their combined performance under various environmental conditions. To assess the energy production potential, structural stability, and economic feasibility of the hybrid system, computational simulations and data analysis are employed. This comprehensive approach ensures rigorous testing and optimization for real-world applications. The results demonstrate substantial improvements in energy yield and system resilience compared to standalone WEC or FPV systems. The hybrid system shows enhanced performance, particularly in consistent energy output and structural robustness. These findings indicate that combining WEC and FPV technologies can lead to more reliable and efficient offshore renewable energy solutions. The practical values are significant, providing insights into efficient and sustainable offshore renewable energy solutions. By focusing on Oran, it offers a localized perspective that can be adapted to similar coastal areas globally, contributing to the advancement of renewable energy technologies. The hybrid system’s enhanced reliability and efficiency support the broader goal of sustainable energy development in marine environments, highlighting its potential for widespread application and impact. References 23, tables 4, figures 17. Вступ. У статті представлено нову конструкцію та аналіз гібридної системи відновлюваної енергії, яка поєднує в собі перетворювач хвильової енергії (WEC) з плавучою фотоелектричною (FPV) системою для морської установки, з особливим акцентом на регіоні Оран як тематичному дослідженні. Призначенням інтеграції цих двох технологій є використання хвильової та сонячної енергії, таким чином максимізуючи вихід енергії та підвищуючи надійність відновлюваних джерел енергії в морському середовищі. Метою цього дослідження є розробка гібридної системи, яка використовує взаємодоповнюючий характер технологій WEC і FPV для максимізації виходу енергії та підвищення надійності. Інтегруючи ці технології, система має на меті подолати обмеження автономних енергетичних систем. Методологія включає в себе вибір відповідних технологій WEC і FPV, оптимізацію їх конфігурацій і аналіз їх спільної продуктивності в різних умовах навколишнього середовища. Для оцінки потенціалу виробництва енергії, структурної стабільності та економічної доцільності гібридної системи використовується обчислювальне моделювання та аналіз даних. Цей комплексний підхід забезпечує ретельне тестування та оптимізацію для реальних застосувань. Результати демонструють суттєві покращення у виході енергії та стійкості системи порівняно з автономними системами WEC або FPV. Гібридна система демонструє покращену продуктивність, зокрема стабільну вихідну енергію та міцність конструкції. Ці висновки вказують на те, що поєднання технологій WEC і FPV може призвести до більш надійних і ефективних рішень для морських відновлюваних джерел енергії. Практичні значення є значними, що дають змогу зрозуміти ефективні та стійкі рішення для відновлюваних джерел енергії в морських умовах. Зосереджуючись на Орані, пропонується локальна перспектива, яку можна адаптувати до подібних прибережних районів у всьому світі, сприяючи розвитку технологій відновлюваної енергії. Підвищена надійність і ефективність гібридної системи підтримує більш широку мету сталого енергетичного розвитку в морському середовищі, підкреслюючи її потенціал для широкого застосування та впливу. Бібл. 23, табл. 4, рис. 17. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2024-10-18 Article Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/309537 10.20998/2074-272X.2024.6.02 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 6 (2024); 11-18 Электротехника и Электромеханика; № 6 (2024); 11-18 Електротехніка і Електромеханіка; № 6 (2024); 11-18 2309-3404 2074-272X en http://eie.khpi.edu.ua/article/view/309537/304054 Copyright (c) 2024 R. Araria, M. B. Guemmour, K. Negadi, A. Berkani, F. Marignetti, M. Bey http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |