Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisinin Seralarda İklim Koşullarının Sağlanmasında Kullanılması

Use of renewable energy resources might be the solution for electric power shortage in agricultural production. Wind turbines might be used in places with higher wind energy potential, such as coastline of the Marmara Sea and Tekirdağ Province. Generally, natural ventilation used in greenhouses is insufficient. Mechanical ventilation must be used in order to improve ventilation and achieve the desired levels. However, greenhouses are generally located on rural areas and mechanical ventilation cannot be used in such areas because the electricity supply system is not fully available. Wind turbines might be used to overcome this energy shortage in places where wind energy potential is promising. A 12 m2 pad area is needed for ventilation and cooling system to be installed in a high tunnel located in Tekirdağ Province on a 298 m2. A 0.2 kWh circulation pump must be used in this system to ensure water circulation. 4 x 0.75 kWh aspirator systems with 9500 m3h-1 flow rate will be used for providing forced ventilation. A 5 kWh wind turbine system supported with batteries will generate the energy required for the ventilation and cooling system.

Means of Using Renewable Energy Resource: Wind Energy for Controlling Climate in Greenhouses

Use of renewable energy resources might be the solution for electric power shortage in agricultural production. Wind turbines might be used in places with higher wind energy potential, such as coastline of the Marmara Sea and Tekirdağ Province. Generally, natural ventilation used in greenhouses is insufficient. Mechanical ventilation must be used in order to improve ventilation and achieve the desired levels. However, greenhouses are generally located on rural areas and mechanical ventilation cannot be used in such areas because the electricity supply system is not fully available. Wind turbines might be used to overcome this energy shortage in places where wind energy potential is promising. A 12 m2 pad area is needed for ventilation and cooling system to be installed in a high tunnel located in Tekirdağ Province on a 298 m2. A 0.2 kWh circulation pump must be used in this system to ensure water circulation. 4 x 0.75 kWh aspirator systems with 9500 m3h-1 flow rate will be used for providing forced ventilation. A 5 kWh wind turbine system supported with batteries will generate the energy required for the ventilation and cooling system.

___

  • Anonymous, 2021a. www.enerji.gov.tr/TR/Sayfalar/Ruzgar (Accessed date: 07.01.2021)
  • Anonymous, 2021b. www.tekirdag.ktb.gov.tr/TR-75726/genel-bilgiler.html (Accessed date: 25.01.2021)
  • Anonymous, 2021c. hvacturk.com/urun/ayas-60-cm-7-kanatli-sanayi-tipi-aspiratör (Accessed date: 28.01.2021)
  • Atılgan, A. and Öz, H., 2007. Serin iklime sahip bölgelerdeki seraların fan ped sistemiyle serinletilmesi. Derim Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24(1): 11-18.
  • Bilgili, M., Şahin, B. and Şimşek, E., 2010. Türkiye’nin Güney, Güneybatı ve Batı bölgelerinde rüzgar enerjisi potansiyeli. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 30(1): 1-12.
  • Bucklin, R.A., Henley, R.W. and McConnel, D.B., 1993. Fan and pad greenhouse evaporative cooling systems. University of Florida, Florida Cooperative Extension Service, Circular 1135.
  • Castilla, N. and Hernandez, J., 2007. Greenhouse technological for high quality production. Acta Horticulture, International Society for Horticultural Science (ISHS), Leuven-Belgium.
  • Çolak, İ. and Demirtaş, M., 2008. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin Türkiye’deki gelişimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 1(2); 55-62.
  • Karık, F., Sözen, A. and İzgeç, M.M., 2017. Rüzgar gücü tahminlerinin önemi: Türkiye elektrik piyasasında bir uygulama. Politeknik Dergisi, 20(4): 851-861.
  • Nisen, A., Grafiadellis, M., Jiménez, R., La Malfa, G. Martinez-Garcia, P. Monteiro, A. and Denis, J., 1998. Cultures protégées en climat Méditerranéen. Roma:Organisation des Natious Unies Pour L’agriculture.
  • Özen, A., Şaşmaz, M.Ü. and Bahtiyar, E., 2015. Türkiye’de yeşil ekonomi açısından yenilenebilir bir enerji kaynağı: Rüzgar enerjisi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28): 85-93.
  • Şenel, M.C. and Koç, E., 2015. Dünya’da ve Türkiye’de rüzgar enerjisi durumu-genel değerlendirme. Mühendis ve Makina, 56(663): 46-56.
  • Toprak, A., 2011. Elektrik üretimi için düşük güçlü rüzgar enerji sistemi tasarımı. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi.
  • Tunus, O. 2019. Bursa'da yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretim potansiyelinin ekonomik analizi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 141p.
  • Yağcıoğlu, A., 2005. Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın no: 562, İzmir, 398s.
  • Yaylacı, E.K. and Yazıcı, İ., 2019. Otonom bir rüzgar enerji sistemi için örnek test düzeneğinin gerçeklenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Part C, Tasarım ve Teknoloji, 7(1): 175-183.
  • Yüksel, A.N. and Yüksel, E., 2012. Sera Yapım Tekniği. Hasad yayıncılık, İstanbul, 272s.
  • Yüksel, A.N. and Yüksel-Türkboyları, E., 2020. Using zero energy in greenhouses for agricultural purposes. 4th International Congress on Economics Finance and Energy (EFE). 7-9 September, Niğde, s.104-117.
  • Yüksel-Türkboyları, E. and Yüksel, A.N., 2017. Use of solar panels in greenhouse ventilation and cooling. International Journal of Current Research, 9(10): 59077-59081.
  • Yüksel-Türkboyları, E., Yüksel, A.N. and Gezer, E., 2019. Use of hot water obtained from solar collectors in the disinfection of hotbeds. Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 28(5): 4159-4164.
  • Zabeltitz, C., 1992. Energy efficient greenhouse designs for Mediterranean Countries. Plasticulture, 96:19-24.
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi-Cover
  • ISSN: 2148-3647
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014
  • Yayıncı: Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA