이 연구는 HOMER Pro 소프트웨어를 사용하여 방글라데시 라지샤히시를 위한 마이크로그리드의 상세한 시뮬레이션을 제시하며, 재생 에너지 원천에서 전기 및 수소 수요를 충족할 수 있는 능력을 평가합니다. 이 마이크로그리드는 태양광 PV, 풍력 터빈(WT), 바이오가스 발전기(BioGen), 전해조 및 수소 탱크로 구성되어 있으며, 삼륜 오토리막충전소에 전력을 공급하고 수소 연료 자동차를 위한 수소를 공급하도록 설계되었습니다. 두 가지 시나리오가 분석되었습니다: Scenario-A는 태양광 PV, WT, BioGen, 전해조 및 수소 탱크가 통합되고, Scenario-B는 태양광 PV, BioGen, 전해조 및 수소 탱크만 사용합니다. 시뮬레이션 결과 Scenario-A가 비용 효율성과 에너지 생산에서 Scenario-B보다 우수한 성과를 보였으며, 순 현재 비용(NPC)은 5.11 백만, 에너지 비용(COE)은 0.174/kWh, 연간 운영 비용은 183,763, 수소의 균등화 비용(LCOH)은 2.09/kg이었습니다. Scenario-A는 연간 12,204,848 kWh를 생성하며, 182,546 kg/년의 수소를 포함하여 100%의 에너지 수요를 충족합니다. 민감도 분석에서는 풍속 및 태양 복사량의 변동에서 상당한 영향을 나타냈습니다. 상관 행렬은 태양광, 풍력 및 수소 생산 간의 강한 상호 의존성을 드러냈습니다. 제안된 마이크로그리드는 CO2 배출을 99.95% 감소시키며, 지속 가능한 에너지 솔루션을 촉진하는 효과를 보여줍니다. Scenario-A는 라지샤히시를 위한 더 지속 가능한 경제적 해결책이며, 전 세계 유사 지역의 모델이 될 수 있으며, 청정 에너지로의 글로벌 전환을 지지합니다. • 전기차 충전 및 수소 생산을 위한 최적화된 PV–WT–바이오가스 마이크로그리드. • Scenario-A는 충족되지 않은 부하 없이 100% 재생 가능 penetrarion을 달성합니다. • 최소 NPC 5.11 M 및 COE 0.174/kWh 달성. • 낮은 LCOH(2.09/kg)로 수소 생산. • 기존 시스템에 비해 CO₂ 배출 99.95% 감소.
Ali et al. (금요일)이 이 질문을 연구했습니다.
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