000 04267ntm a2200277 a 4500
001 vtls000099931
003 KUKTEM
005 20251117113333.0
008 170503t2017 my a f 0 0 0ceng d
020 _aTHE0008063(Local)
039 9 _a201906190845
_bamy2
_c201905141136
_dhanafiah
_c201710101658
_daishah
_y201705031608
_zzul
040 _aUMP
090 _aFKEE .N87 2017 r Thesis
100 0 _aNurul Ain Mohd Yusoff
245 1 0 _aTurbine blade design for tidal barrage system and simulink model in electricity generation /
_cby Nurul Ain binti Mohd Yusoff
260 _aKuantan, Pahang :
_bUMP,
_c2017
300 _axiii, 118 p. :
_bill. (some col.) ;
_c30 cm. +
_e1 CD ROM
500 _aFaculty of Electrical and Electronics Engineering
502 _aThesis (Master of Engineering (Electronic)) -- Universiti Malaysia Pahang - 2017
520 3 _aTenaga pasang surut telah diiktiraf sebagai salah satu teknologi yang berpotensi untuk penjanaan elektrik masa depan kerana kebolehramalannya berbanding dengan sumber tenaga terputus-putus seperti solar dan angin. Walau bagaimanapun, tenaga pasang surut secara tradisinya telah terkenal sebagai teknologi yang memerlukan kajian menyeluruh untuk mengenal pasti tapak yang sesuai dan modal pendahuluan kerana melibatkan kos pembinaan yang tinggi. Kajian literatur mengenai perkara ini menunjukkan beberapa kajian yang sangat terhad telah dijalankan ke atas tenaga pasang surut disebabkan oleh keberkesanan kos untuk memulakan sistem tenaga pasang surut, terutama di negara-negara yang mempunyai tenaga air pasang yang lebih rendah seperti Malaysia. Penjanaan elektrik tenaga pasang surut bergantung sepenuhnya kepada reka bentuk bilah turbin yang sesuai kerana ia menentukan hasil keluaran kuasa output yang telah ditetapkan. Oleh itu, reka bentuk bilah turbin yang tidak betul akan membawa kepada kegagalan dalam penjanaan elektrik. Di samping itu, pemodelan sistem bilah pasang surut adalah penting untuk merealisasikan penjanaan elektrik yang betul. Kajian ini bertujuan untuk mereka-bentuk bilah turbin yang khusus untuk sistem pasang surut jenis Meal. Reka bentuk itu dibangunkan menggunakan SolidWorks. Selain itu, model Matlab Simulink dibangunkan untuk mewakili konfigurasi penjanaan elektrik untuk system pasang surut. Analisis daripada Jadual Pasang Surut 2014 yang dihasilkan oleh Pusat Hidrografi Nasional Malaysia menunjukkan bahawa tapak yang paling sesuai untuk memanfaatkan air terbuka tenaga pasang surut adalah Selangor, manakala Terengganu adalah tapak yang paling sesuai untuk memanfaatkan pemecah ombak tenaga pasang surut. Ini adalah kerana; lokasi Kuala Terengganu mempunyai pemecah ombak yang sedia ada. Dengan menggunakan pemecah ombak, tenaga pasang surut akan menjadi lebih terhad dan tepat. Oleh itu, output kuasa yang dihasilkan adalah lebih tinggi daripada dalam sistem air terbuka. Selain itu, kajian bilah juga dijalankan untuk menentukan reka bentuk bilah yang lebih baik dalam mengoptimumkan kecekapan tenaga pasang surut melalui pemecah ombak. Terdapat dua jenis bilah yang telah direka mengikut kesesuaian sistem yang digunakan untuk tenaga pasang surut: turbin heliks dan turbin bilah lurus. Reka bentuk ini telah dipilih untuk memudahkan pemasangan pada pemecah ombak sebagai empangan. Berdasarkan analisis yang dijalankan menggunakan CFD (Fluent), didapati bahawa turbin bilah lurus menghasilkan kuasa yang lebih tinggi berbanding turbin heliks. Ini membuktikan bahawa; turbin bilah lurus adalah reka bentuk yang terbaik untuk dilaksanakan pada pemecah ombak untuk sistem tenaga pasang surut yang menggunakan empangan di pantai timur Malaysia. Selain itu, dengan merujuk kepada simulasi Matlab yang telah dilakukan, kuasa keluaran bagi penjana elektrik adalah 2465.817 MWatt setahun. Kesimpulannya, sistem tenaga pasang surut akan dapat memanfaatkan kuasa yang tinggi dengan kepala air yang rendah di Malaysia.
610 2 0 _aFaculty of Electrical and Electronics Engineering
_xDissertations
650 0 _aUniversities and Colleges
_xDissertations
650 0 _aTheses
856 4 0 _uhttp://ecollib.ump.edu.my/25882/
_zLibrary access only
999 _aVIRTUA40
_c6970
_d6976
999 _aVTLSSORT0010*0030*0050*0080*0200*0390*0400*0900*1000*2450*2600*3000*5000*5020*5200*6100*6500*6501*8560*9990*9992