Performance Test and Techno-Economic Evaluation of a PV Powered Reverse Osmosis Brackish Water Desalination System in West Bank

dc.contributor.advisorProf. Dr. Marwan Mahmoud
dc.contributor.authorSamer Farid Yousef Yousef
dc.date.accessioned2017-05-03T09:27:35Z
dc.date.available2017-05-03T09:27:35Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractBrackish Water Reverse Osmosis (BWRO) desalination technology powered by solar PV system is considered as one of the most promising technology in producing potable water from both brackish and sea water. Even such small systems located in remote areas can break the dependence on conventional desalination by fossil fuels, reduce the costs of potable water, and improve the environmental sustainability. This thesis discusses the energy required, the techno-economic issues, and environmental analysis of the first BWRO desalination system operated by solar electric power (PV) in West Bank- Palestine. This system is built in village–Jordan valley to demonstrate the applicability of solar energy in water desalination and to provide the inhabitants with the desalinated drink water. Az Zubeidat system produces 10 m3 of potable water per day, from Brackish Water (BW) with TDS of 2680 mg/L using RO technology powered by solar PV generator of 5.2 kWp. Energy analysis shows that 1 m3 of produced potable water needs 2.3 kWh of electrical energy, which corresponds to 450 Wp PV modules. Economic analysis shows that the cost of 1 m3 of potable water produced by this system is 3.17$ when using battery bank and 2.33$ without using battery. This result is very reasonable compared with 5.07$/m3 as cost of potable water delivered by trucks. The annual savings by using such system amount to 17740$. Investigations on varying the recovery has shown that higher recovery results in higher power requirement of the high pressure pump, and thereby higher energy consumption of the system, it increases also the TDS of permeate which results in higher probability of membrane scaling. Environmental analysis shows that using such a small system preserves the environment of production 4195 kg of CO2 per year.en
dc.description.abstractتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي والتي تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الكهروضوئية تعتبر واحدة من أكثر التكنولوجيات الواعدة في إنتاج المياه الصالحة للشرب. يمكن لهذه النظم الصغيرة التي تقع في المناطق النائية كسر الاعتماد على تحلية المياه التقليدية بواسطة الوقود الأحفوري، والحد من تكاليف الحصول على المياه الصالحة للشرب، وتحسين الاستدامة البيئية. تناقش هذه الأطروحة الطاقة اللازمة، والجوانب الفنية والاقتصادية، والتحليل البيئي لأول نظام تحلية في الضفة الغربية . تم بناء هذا النظام في قرية الزبيدات في وادي الأردن لاثبات امكانية استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب. هذا النظام ينتج 10 م3 من المياه الصالحة للشرب يوميا بتحلية مياه مالحة يبلغ اجمالي المواد المذابة فيها 2680 ملغ/ لتر, باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي التي تعمل بخلايا شمسية قدرتها 5.2 كيلو واط. ويبين تحليل الطاقة أن 1 م3 من المياه الصالحة للشرب المنتجة يحتاج 2.3 كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية والتي تتمثل بحوالي 450 واط من الخلايا الشمسية. ويبين التحليل الاقتصادي أن تكلفة 1 م3 من المياه الصالحة للشرب التي ينتجها هذا النظام هو 3.17 دولار عند استخدام البطاريات و2.33 دولار دون استخدام البطاريات هذه النتيجة هي معقولة جدا مقارنة مع 5.07 دولار تكلفة المياه الصالحة للشرب من الشاحنات, وهذا النظام يوفر 17740 دولار سنويا. ويبين التحليل البيئي أن استخدام مثل هذه النظم الصغيرة يحافظ على البيئة من إنتاج 4195 كجم من غاز CO2 سنويا.ar
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/6801
dc.titlePerformance Test and Techno-Economic Evaluation of a PV Powered Reverse Osmosis Brackish Water Desalination System in West Banken
dc.titleفحص الأداء وتقييم اقتصادي تقني لنظام تحليه المياه المالحة باستخدام الخلايا الشمسية في الضفة الغربيةar
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Samer Yousef.pdf
Size:
5.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: