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dc.contributor.authorFELLAH, Boumediène-
dc.date.accessioned2019-12-15T09:37:33Z-
dc.date.available2019-12-15T09:37:33Z-
dc.date.issued2019-09-28-
dc.identifier.citationsalle des thèsesen_US
dc.identifier.otherDOC-531.6-95-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15192-
dc.description.abstractThis work presents the dimensioning of a wind-photovoltaic hybrid system for the supply of a seawater desalination plant (reverse osmosis desalination) located in Honaïne in the Tlemcen coastal region of Algeria. The plant has a production capacity of 200,000 m3 /day and supplies potable water for a population of about 555,000 people (the plant's energy demand is 1,825 MW). The main idea is to present a method for sizing and optimizing a hybrid system by introducing two scenarios: the first scenario treats the operation of the plant under good weather conditions. The second one introduces the notion of the worst month (poor weather conditions). For it, we developed a calculation code (Programming under the MATLAB environment) that allowed us to determine the size and optimization of the system, as well as the optimal technical and economic configuration (numbers of photovoltaic panels, wind turbines and batteries), as well as the total cost. The results obtained show on the one hand: the complementarity of the two scenarios which allows a better reliability of the system, and this by using a number well-defined of panels, wind turbines and batteries to ensure the long-term operation of the plant, on the other hand, the use of the hybrid system has allowed us to obtain a 51.46% benefit compared to fossil fuels, which gives the proposed study an important reliability, since it offers a very advantageous benefit in terms of cost and efficiency.en_US
dc.description.sponsorshipCe travail présente le dimensionnement d’un système hybride photovoltaïque-éolien destiné à l’alimentation d’une station de dessalement de l’eau de mer (dessalement par osmose inverse) située à Honaïne dans la région du littorale de Tlemcen en Algérie. La capacité de production de la station est de 200 000 m3 / jour, elle assure l'approvisionnement en eau potable pour une population d'environ 555 000 habitants (la demande énergétique de l’usine, est de 1.825 MW). L’idée principale, constitue à présenter une méthode qui permet de dimensionner et optimiser un système hybride, en introduisant deux scénarios : le premier scenario traite le fonctionnement de l’usine sous de bonnes conditions météorologiques. Le second introduit la notion du mois le plus défavorable (mauvaises conditions météorologiques). Pour cela, nous avons élaboré un code de calcul qui nous a permis de déterminer la taille et l’optimisation du système, ainsi que la configuration technico-économique optimale ((Nombres de panneaux photovoltaïques, éoliennes et batteries), ainsi que le coût total). Les résultats obtenus montrent d’une part : la complémentarité des deux scenarios ce qui permet une meilleure fiabilité du système, et ceci en utilisant un nombre de panneaux-éoliennes-batteries bien déterminés afin d’assurer le fonctionnement de l’usine à long terme, d’autre part l'utilisation du système hybride nous a permis d'obtenir un bénéfice de 51,46% par rapport aux combustibles fossiles, ce qui confère à l'étude proposée une fiabilité importante, vu qu’elle présente un bénéfice très avantageux de point de vue coût et rendement.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher15-12-2019en_US
dc.relation.ispartofseriesbfst2537;-
dc.subjectDesalination, Hybrid photovoltaic-wind system, Optimization technique, Batteries, Cost.en_US
dc.subjectDessalement, Système hybride PV- éolien, Dimensionnement, Batteries, Coût.en_US
dc.titleAspects énergétiques, techniques et économiques de dessalement de l’eau de mer par le procédé d’osmose inverse, en utilisant un système d’énergie hybride.en_US
dc.title.alternativePhotovoltaïque-Eolien.en_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat classique en Physique

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