logo
calendar20 Avgust 2025
view38
Основной язык:Узбекский

АНАЛИЗ ПЛОСКОГО СОЛНЕЧНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА

Область науки:
pdf

68a55a4db536a.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Аннотация. Введение. Солнечная энергия значительно сокращает выбросы парниковых газов (ПГ), заменяя традиционные источники энергии на основе ископаемого топлива. В отличие от угольных или газовых электростанций, солнечные панели и коллекторы не выделяют углекислый газ (CO₂) в процессе производства энергии. Методы и материалы. В данном исследовании научные публикации, опубликованные с использованием таких ключевых слов, как << flat AND solar AND water AND heater And collectors >>, были выявлены в международной базе данных публикаций с использованием открытой платформы базы данных Scopus. В то же время были выявлены дополнительные публикации с использованием таких ключевых слов, как << pcm AND flat AND solar AND water AND heater AND collectors >>, чтобы идентифицировать статьи с новым подходом (10/02/2025). Резултаты. На основе собранных данных был проведен анализ количества публикаций, стран-участниц и авторов, а также типов и областей публикаций. Выявлены различные типы солнечных водонагревательных коллекторов, их преимущества и недостатки. После этого был проведен «Обзор литературы» по выбранным статьям.

АВТОРЫ

S.Shamurotova

Qarshi davlat texnika universiteti

S.Choriyeva

Qarshi davlat texnika universiteti

Теги

# analyses# эффективность# efficiency# солнечная энергия# solar energy# renewable energy# qayta tiklanadigan energiya# обзор литературы# возобновляемые источники энергии# literature review# научные публикации# energiya samaradorlik# quyosh energiyasi# Scopus maʼlumotlar bazasi# adabiyot sharhi# ilmiy nashr# tahlillar# quyoshli suv isitish# yassi kollektorlar# quyosh kollektorining konstruksi# База данных Scopus# анализы# солнечное нагрев воды# плоские коллекторы# проектирование солнечных коллект# Scopus database# scientific publication# solar water heating# flat-plate collectors# solar collector design

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

I. E. A. (IEA), ‘Global Energy Review 2022

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Finance for Energy Transition. 2022.

W. H. O. (WHO), ‘Air Pollution and Health Risks’, 2021

European Environment Agency (EEA), ‘Impacts of Renewable Energy on Water Resources’, 2021.

‘World Bank Climate Data. (2023), https://www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide’.

‘Cosine Similarity Tutorial’

G. Sidorov, A. Gelbukh, H. Gómez-Adorno, and D. Pinto, ‘Soft similarity and soft cosine measure: Similarity of features in vector space model’, Comput. y Sist., vol. 18, no. 3, pp. 491–504, Jul. 2014, doi: 10.13053/CyS-18-3-2043

S. Wannasuphoprasit, Y. Zhou, and D. Bollegala, ‘Solving Cosine Similarity Underestimation between High Frequency Words by ℓ 2 Norm Discounting’. [Online]. Available: https://huggingface.co/

I. Harris, A. James Rivas, M. D. L. A. Ortega Del Rosario, and M. Z. Saghir, ‘Recent developments in phase change material-based solar water heating systems: Insights on research trends and opportunities’, Int. J. Thermofluids, vol. 20, no. April, p. 100359, 2023, doi: 10.1016/j.ijft.2023.100359.

D. Barlev, R. Vidu, and P. Stroeve, ‘Innovation in concentrated solar power’, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol. 95, no. 10, pp. 2703–2725, 2011, doi: 10.1016/j.solmat.2011.05.020

M. Zainal, A. Ab, Y. Rafeeu, and N. M. Adam, ‘Prospective scenarios for the full solar energy development in Malaysia’, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 14, no. 9, pp. 3023– 3031, 2010, doi: 10.1016/j.rser.2010.07.062

S. Esfandeh and M. H. Esfe, Applications of nanofluids in solar energy collectors focusing on solar stills. INC, 2022. doi: 10.1016/B978-0-323-88656-7.00010-6.

A. Shirazi, R. A. Taylor, G. L. Morrison, and S. D. White, ‘Solar-powered absorption chillers : A comprehensive and critical review’, vol. 171, no. January, pp. 59–81, 2018, doi: 10.1016/j.enconman.2018.05.091

K. Chopra, V. V Tyagi, A. K. Pandey, and A. Sari, ‘Global advancement on experimental and thermal analysis of evacuated tube collector with and without heat pipe systems and possible applications’, Appl. Energy, vol. 228, no. May, pp. 351–389, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.06.067

D. Zhang et al., ‘Thermal performance of two evacuated tube solar collectors with flat heat pipes’, Appl. Therm. Eng., vol. 241, no. September 2023, p. 122366, 2024, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2024.122366.

S. A. Kalogirou, Low Concentration Ratio Solar Collectors, vol. 3. Elsevier Ltd., 2012. doi: 10.1016/B978-0-08-087872-0.00305-X.

S. Suman, M. Kaleem, and M. Pathak, ‘Performance enhancement of solar collectors — A review’, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 49, pp. 192–210, 2015, doi: 10.1016/j.rser.2015.04.087.

N. Eskin, ‘Transient performance analysis of cylindrical parabolic concentrating collectors and comparison with experimental results’, vol. 40, pp. 175–191, 1999

E. Bellos and C. Tzivanidis, ‘Solar concentrating systems and applications in Greece e A critical review’, J. Clean. Prod., vol. 272, p. 122855, 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122855.

‘Solar Energy Collectors’, pp. 121–217, doi: 10.1016/B978-0-12-374501-9.00003-0.

E. Bellos, ‘Progress in beam-down solar concentrating systems’, Prog. Energy Combust. Sci., vol. 97, no. January, p. 101085, 2023, doi: 10.1016/j.pecs.2023.101085.