NĂNG LƯỢNG VÀ MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG CHO CÁC ĐẢO NHIỆT ĐỚI Ở VIỆT NAM | Phương | TNU Journal of Science and Technology

NĂNG LƯỢNG VÀ MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG CHO CÁC ĐẢO NHIỆT ĐỚI Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/03/24                Ngày hoàn thiện: 14/05/24                Ngày đăng: 14/05/24

Các tác giả

1. Nguyễn Hoàng Phương Email to author, 1) Trường Đại học Tiền Giang, 2) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
2. Võ Việt Cường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
3. Nguyễn Trương Phúc Khánh, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG
4. Trần Quốc Cường, Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt


Khi nghiên cứu về năng lượng, vấn đề năng lượng cho các đảo là một thách thức đáng chú ý do sự cách biệt địa lý của chúng, dẫn đến việc cung cấp năng lượng trở nên khó khăn. Việc xây dựng mô hình năng lượng cho các đảo có thể được xem xét như việc xây dựng một mô hình thu nhỏ của hệ thống năng lượng quốc gia. Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới, với bờ biển dài và hơn 3.000 hòn đảo, đặt ra vấn đề quan trọng là nghiên cứu tiềm năng năng lượng tại chỗ cho các đảo và phát triển mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải CO2 góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của các đảo. Trong bài báo này phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh được sử dụng để đánh giá và đưa ra nhận xét có giá trị, từ đó đề xuất mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải CO2 cho các đảo nhiệt đới của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng năng lượng tại các đảo nhiệt đới của Việt Nam là rất đáng kể, việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng cho các đảo này là hợp lý. Mô hình năng lượng được đề xuất không chỉ có thể áp dụng cho các đảo nhiệt đới của Việt Nam mà còn có thể góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững cho cộng đồng đảo trên thế giới có các đặc điểm tương đồng.

Từ khóa


Mô hình năng lượng; Đảo nhiệt đới; Giải pháp; Sử dụng hiệu quả; Năng lượng tái tạo

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Ioannidis and K. J. Chalvatzis, “Energy Supply Sustainability for Island Nations: A Study on 8 Global Islands,” Energy Procedia, vol. 142, pp. 3028-3034, 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.12.440.

[2] Z. M. A. Bundhoo, “Renewable energy exploitation in the small island developing state of Mauritius: Current practice and future potential,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 82, pp. 2029-2038, 2018, doi: 10.1016/j.rser.2017.07.019.

[3] J. P. Praene, M. David, F. Sinama, D. Morau, and O. Marc, “Renewable energy: Progressing towards a net zero energy island, the case of Reunion Island,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 16, no. 1, pp. 426-442, 2012, doi: 10.1016/j.rser.2011.08.007.

[4] G. Stryi-Hipp, A. Steingrube, and S. Narmsara, “Renewable Energy Scenarios for The Thai Provinces Phuket, Rayong, and Nan,” 2015. [Online]. Available: http://www.thai-german-cooperation.info/admin/ uploads/publication/3155324998f206e29cfe74d9b51721caen.pdf. [Accessed November 10, 2023. ].

[5] K. Jaimes and U. Sergio, “A Brighter Future for Maldives Powered by Renewables: Road Map for the Energy Sector 2020–2030,” November 2020. [Online]. Available: https://www.adb.org/publications/ renewables-roadmap-energy-sector-maldives. [Accessed November 10, 2023].

[6] M. Miguel, T. Nogueira, and F. Martins, “Energy storage for renewable energy integration: The case of Madeira Island, Portugal,” Energy Procedia, vol. 136, pp. 251-257, 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.10.277.

[7] J. Ledo, H. Larnier, K. Slezak, M. García-merino, and E. Gorriz, “3D electrical resistivity model of Gran Canaria island (Spain) from magnetotelluric data,” Proceedings of 20th EGU General Assembly, Vienna, Austria, April 4-13, 2018, pp. 4737-4744.

[8] P. Cabrera, H. Lund, and J. A. Carta, “Smart renewable energy penetration strategies on islands: The case of Gran Canaria,” Energy, vol. 162, pp. 421-443, 2018, doi: 10.1016/j.energy.2018.08.020.

[9] Electricity of Vietnam, “Project Feasibility Study of Construction Investment Project: 110kv - North Phu Quoc”, 2017.

[10] H. P. Nguyen, V. C. Vo, N. A. Nguyen, and T. A. Tran, “New Proposed Operating Mode Of Diesel - Wind Power Generation System For Phu Quy Island,” Journal of Science and Technology, University of Da Nang, vol. 19, no. 5.1, pp. 29-34, 2021.

[11] Phu Quy Power Company, “Annual Technical Management Report,” 2018.

[12] H.-P. Nguyen, V.-C. Vo, V.-N. Le, T.-T.-B. Phan, and T.-P. Tran, “Feasibility for Solid Waste Power Generation at Phu Quoc Island, Vietnam,” 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), 2018, doi: 10.1109/GTSD.2018.8595552.

[13] A. Angelis-Dimakis, M. Biberacher, and J. Dominguez, “Methods and tools to evaluate the availability of renewable energy sources,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, pp. 1182-1200, 2011.

[14] H.-P. Nguyen, V.-C. Vo, V.-Q. Vo, T.-T.-B. Phan, and T.-P. Tran, “A feasible proposal for small capacity solar power generation at Phu Quoc, Viet Nam,” 2019 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), 2019, doi: 10.1109/i-PACT44901.2019.8960125.

[15] M. Kayikçi and J. V. Milanovic´, “Dynamic contribution of DFIG-based wind plants to system frequency disturbances,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 24, no. 2, pp. 859-867, 2009.

[16] O. D. Mipoung, L. A. C. Lopes, and P. Pillay, “Frequency support from a fixed-pitch type-2 wind turbine in a diesel hybrid mini-grid,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 5, no. 1, pp. 110-118, 2014.

[17] R. Sebastián, R. Peña-Alzola, and J. Quesada, “Peak shaving simulation in a wind diesel power system with battery energy storage,” Industrial Electronics Society, IECON 2013 -39th Annual Conference of the IEEE, 2013, pp. 7642 – 7647.

[18] H. T. Vo, D. H. Nguyen, and N. T. Tran, "Mixed Wind-Diesel Operation Solution for Phu Quy Island," Oil and Gas Journal, no. 3, pp. 55-64, 2014.

[19] T. H. Le, D. K. Nguyen, T. C. Nguyen, and V. D. Le, "Calculation of the Maximum Output Power of Wind Power Station in Wind-Diesel Hybrid Power System on Phu Quy Island," Journal of Science and Technology of Technical Universities, no. 104, pp. 6-10, 2015.

[20] V. H. M. Nguyen et al., “Green Scenarios for Power Generation in Vietnam by 2030,” Engineering, Technology & Applied Science Research, vol. 9, no. 2, pp. 3719-3726, (ESCI), 2019.

[21] H. P. Nguyen et al., “A new approach in daylighting design for buildings,” Engineering, Technology & Applied Science Research, vol. 13, no. 4, pp. 11344-11354 (ESCI), 2023.

[22] H.-P. Nguyen, V.-C. Vo, T.-D. Le, T.-T.-B. Phan, T.-P. Tran, and L.-D.-L. Nguyen, “CO2 reduction potential by putting electric vehicles into operation in Phu Quoc island, Viet Nam,” 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), 2019, doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823377.

[23] General Statistics Office, “Reports analyzing and forecasting statistics for the year 2021,” 5/2021.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9833

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved