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J-GLOBAL ID:202102289173160087   整理番号:21A0681205

西アフリカにおける太陽エネルギー管理のためのクラウドネス情報サービス【JST・京大機械翻訳】

Cloudiness Information Services for Solar Energy Management in West Africa
著者 (6件):
資料名:
巻: 11  号:ページ: 857  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7137A  ISSN: 2073-4433  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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西アフリカ(WA)では,太陽エネルギー開発への関心が,近年,多くの計画および進行中のプロジェクトで,近年,増加している。しかし,この地域のこの開発に対する大きな欠点は,太陽発電における変動を引き起こす場合,流入する太陽放射を低減する強い雲被覆である。したがって,雲の発生を理解し,地域の表面太陽放射へのそれらのリンクは,将来の太陽エネルギー生産を管理する計画を作るのに重要である。本研究では,中距離気象予報(ERA5)データセットの最先端のヨーロッパセンターを用いて,この地域の曇天と晴天条件の発生と持続性を調べた。次に,入射太陽放射の量と変動性に対する雲被覆の影響を調べた。雲短波放射減衰(CRASW)を用いて雲により失われる入射日射量を定量化した。結果は,入射する太陽放射の減衰が,ギニア海岸近くのWAの南部で,すべての月でより強いことを示した。全地域にわたって,最大減衰は8月に生じ,平均CRASWは南WAで約55%,サヘル地域では20%~35%であった。南WAは持続的曇り条件の高い発生によって特徴付けられ,一方,サヘル地域と北WAは頻繁な晴天条件と関連する。それにもかかわらず,極めて低い表面日射による連続期間が,全地域にわたってわずかであった。分析はまた,11月から4月まで受けた表面太陽放射は,1年から他のものまでわずかに異なることを示した。しかし,流入する太陽放射の量に関して,モンスーン季節(6月~10月)のコアの間により高い不確実性があった。得られた結果は,地域の太陽エネルギープロジェクトの長期成功を確保するためのロバスト管理計画の必要性を示した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
分類
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放射,大気光学 
引用文献 (44件):
  • IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., Midgley, P.M., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK; New York, NY, USA, 2013.
  • Allen, M.R.; Dube, O.P.; Solecki, W.; Aragón-Durand, F.; Cramer, W.; Humphreys, S.; Kainuma, M.; Kala, J.; Mahowald, N.; Mulugetta, Y.; et al. Framing and Context. In Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 °C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, In the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change; Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., et al., Eds.; IPCC: Geneva, Switzerland, 2018.
  • Global Energy & CO2 Status Report 2019; IEA: Paris, France, 2019.
  • Rogelj, J.; Shindell, D.; Jiang, K.; Fifita, S.; Forster, P.; Ginzburg, V.; Handa, C.; Kheshgi, H.; Kobayashi, S.; Kriegler, E.; et al. Mitigation Pathways Compatible with 1.5 °C in the Context of Sustainable Development. In Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 °C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change; Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., et al., Eds.; IPCC: Geneva, Switzerland, 2018.
  • Yushchenko, A.; de Bono, A.; Chatenoux, B.; Patel, M.K.; Ray, N. GIS-Based Assessment of Photovoltaic (PV) and Concentrated Solar Power (CSP) Generation Potential in West Africa. Renew. Sustain. Energy Rev. 2017, 81, 2088-2103.
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