ebteka

ebteka

Electronic Business Technologie
ebteka

ebteka

Electronic Business Technologie

ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های حیاتی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل نمونه مطالعاتی: استان همدان


ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های حیاتی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل نمونه مطالعاتی: استان همدان

مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در ویژه نامه علمی پژوهشی مدیریت بحران سال 1398 مقاله برگزیده کنفرانس دومین همایش ملی حفاظت از زیر ساخت های حیاتی

دانلود ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های حیاتی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل نمونه مطالعاتی: استان همدان

زیرساخت پدافند غیر عامل تهدید استان همدان
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 393 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

چکیده

در مقیاس استان، صدمات جنگی شامل ترکیبی از ویرانی‌های کالبدی و اختلال در عملکرد عناصر شهری است. انهدام سازه‌ها و ساختمان‌ها، شبکه راه‌ها و دسترسی‌ها مثل پل‌ها و جاده‌های ارتباطی، تأسیسات اساسی مثل مخازن آب، نیروگاه‌ها، خطوط ارتباطی تلفن، برق، لوله‌کشی آب، گاز و... از آن جمله هستند. پدافند غیرعامل به‌ عنوان یکی از پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مورد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است. در ایران نیز این امر در سالیان اخیر از اهمیت بالایی در سطح بندی طرح های استانی و شهری قرار داشته است. این پژوهش با هدف ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های استانی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل مرتبط بدان صورت گرفته است. روش پژوهش به صورت توصفی و تحلیلی می باشد. در انجام این پژوهش از پرسشنامه نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این موضوع بود که در حوزه استانی و زیر ساخت های شهری تهدیدات موشکی و هوایی از اولویت بالایی برخوردار هستند در کنار این موضوع مشخص شد که دارایی های مهم در سطح شهر برابر با 15 دارایی بوده که اگر یکی از این دارایی های مورد چالش قرار گیرد بر دارایی های مهم دیگر نیز اثر می گذارد.

دانلود ارزیابی دارایی ها و تهدیدات زیر ساخت های حیاتی در حوزه انرژی از دیدگاه پدافند غیر عامل نمونه مطالعاتی: استان همدان

دانلود پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار به فرمت ورد و قابل ویرایش


دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار

دانلود پرسشنامه احساس انرژی در محیط کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

دانلود تحقیق تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب به فرمت ورد و قابل ویرایش


دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

دانلود تحقیق تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب به فرمت ورد و قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید


پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید

در این پروژه پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و روابط و نمودارهای و فلوچارت های مختلف طبق موارد زیر ارایه شده است 1 مصرف انرژی در ساختمان 2 نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی سرمایشی گرمایشی 3 یک مثال عملی در یک ساختمان اداری 100 اتاقه فقط در سیستم 4 BMS

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید
مصرف انرژی در ساختمان
نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی سرمایشی گرمایشی
یک مثال عملی در یک ساختمان اداری 100 اتاقه فقط در سیستم
دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل 704 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

در این پروژه پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و روابط و نمودارهای و فلوچارت های مختلف طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  مصرف انرژی در ساختمان

2-  نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی- سرمایشی - گرمایشی

3-  یک مثال عملی در یک ساختمان اداری 100 اتاقه فقط در سیستم

4-  BMS:باعث  -کاهش هزینه های ساختمان می شود 

5-  نمودار کاهش هزینه ها

6-  BMS چگونه باعث کاهش هزینه ها می شود: همراه با  تصاویر

7-  BMS چگونه باعث افزایش امنیت جانی سکنه می شود همراه با تصاویر

8-  BMS چگونه باعث افزایش رفاه حال سکنه می شود

9-  زیر مجموعه های سیستم BMS

10-   •Room Automation

11-   استاندارد VDI 3813

12-   Building Automation

13-   استاندارد VDI 3814

14-  سیستم های کنترلی در Room Automation

15-  سیستم روشنایی ON/OFF

16-  سیستم روشنایی Dimming

17-  سیستم کنترل فن کوئل ها

18-  سیستم های کنترلی در Building Automation

19-  سیستم کنترل هواسازها

20-  فلوچارت هواسازهای Full Fresh

21-  فلوچارت هواسازهای با هوای برگشتی

22-  فلوچارت هواسازهای با هوای برگشتی و اگزاست

23-  فلوچارت موتورخانه بویلر

24-  فلوچارت موتورخانه چیلر

25-  فلوچارت موتورخانه منبع کویلی(DHWG)

26-  فلوچارت موتورخانه پمپ ها

27-  فلوچارت موتورخانه برج خنک کننده

28-  فلوچارت اگزاست فن ها

29-  روشنایی مشاعات

40-  تابلوهای برق

41-  دیزل ژنراتور :

42-  

-Diesel Run/Ready/Trip Status

- Start/Stop/Synchronizing Command

-Incoming Feeder Open/Close/Trip/Remote Status

- Open/Close Command

-Outgoing Feeder Close/Trip Status

- Outgoing Feeder Trip Command

-Room Temperature Measurement

43-  

- Exhaust Fan Run Status

- Exhaust Fan Run Command

- Fuel Tank Level Low/High Alarm Limit

- Fuel Tank Level Control

- Level Control(Solenoid Valve/Pump)

- Low Oil Pressure

- High Engine Temperature

- Frequency To High

- Frequency To Low

- Emergency Stop

- Fire Alarm (Relay Control Module)

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید

دانلود انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی


انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی

قدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می‌گردد

دانلود انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی

محدودیت های ادواری و نفوذ محدودیت انرژی
انرژی بادی نیروگاه
ضریب ظرفیت سرعت باد
دسته بندی برق و الکترونیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 2386 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 169

 

تاریخچه
قدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می‌گردد. برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، دلو (دولاب) یا چرخ چاه را به گردش درآورده و از چاه‌های آب خود، آب را به سطح مزارع برسانند. احتمالاً نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه‌ها و مصریها، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کرده‌اند.
در قرن ۱۳ این فناوری توسط سربازان صلیبی به اروپا برده شد و هلندیها فعالیت زیادی در توسعه دستگاههای بادی داشتند، بطوری که در اواسط قرن نوزدهم در حدوود ۹ هزاز ماشین بادی به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در زمان انقلاب صنعتی در اروپا استقاده از ماشینهای بادی رو به کاهش گذاشت. استفاده از انرژی باد در ایالات متحده از سال ۱۸۵۴ شروع شد. از این ماشینها بیشتر برای بالا کشیدن آب از چاههای آب و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد. بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ جهانی دوم توسط آمریکائیها ساخته شد.
در شوروی سابق در سال ۱۹۳۱ ماشینی بادی با محور افقی بکار انداختند که انتظار می‌رفت ۱۰۰ کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع برج ۲۳ متر و قطر پره‌ها ۳۰٫۵ متر بود.
در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره‌برداری از توربینهای بادی فراهم می‌باشد. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باددر ایران نشان داده‌اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵ سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی ۳۳٪، در حدود ۶٫۵۰۰ مگاوات می‌باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه‌های برق کشور در حال حاضر حدود 74٫۰۰۰ مگاوات می‌باشد( تا سال 1394). 
در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳٫۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد چهل درصدی را نشان می‌داد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان) و بینالود (در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشته‌اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده‌است. 
ایران عضو مجمع جهانی انرژی بادی می‌باشد. ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه‌گذاری کرده است. میزان یارانه‌های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود ۷٫۳ میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به شمار می‌رود. علی‌رغم وجود یارانه‌ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۲۸ مگاوات بوده است، که تولید ۳۰۷ گیگاوات ساعت برق را طی دوره ۱۳۷۳-۸۴ را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی ۴۲۵ هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست محیطی در فاصله ۱۳۷۳-۱۳۸۴ شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان‌های کشور و با بهره‌گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان‌ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان ۳٫۶ گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد ۶ گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده‌اند. بر اساس سیاست‌های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه‌های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه‌های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. نتایج نشان می‌دهد که با حذف یارانه‌های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می‌توان ظرفیت انرژی بادی را به ۳٫۶ تا ۶ گیگاوات افزایش داد.

تاریخچهقدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می‌گردد. برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، دلو (دولاب) یا چرخ چاه را به گردش درآورده و از چاه‌های آب خود، آب را به سطح مزارع برسانند. احتمالاً نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه‌ها و مصریها، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کرده‌اند.در قرن ۱۳ این فناوری توسط سربازان صلیبی به اروپا برده شد و هلندیها فعالیت زیادی در توسعه دستگاههای بادی داشتند، بطوری که در اواسط قرن نوزدهم در حدوود ۹ هزاز ماشین بادی به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در زمان انقلاب صنعتی در اروپا استقاده از ماشینهای بادی رو به کاهش گذاشت. استفاده از انرژی باد در ایالات متحده از سال ۱۸۵۴ شروع شد. از این ماشینها بیشتر برای بالا کشیدن آب از چاههای آب و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد. بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ جهانی دوم توسط آمریکائیها ساخته شد.در شوروی سابق در سال ۱۹۳۱ ماشینی بادی با محور افقی بکار انداختند که انتظار می‌رفت ۱۰۰ کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع برج ۲۳ متر و قطر پره‌ها ۳۰٫۵ متر بود.در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره‌برداری از توربینهای بادی فراهم می‌باشد. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باددر ایران نشان داده‌اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵ سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی ۳۳٪، در حدود ۶٫۵۰۰ مگاوات می‌باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه‌های برق کشور در حال حاضر حدود 74٫۰۰۰ مگاوات می‌باشد( تا سال 1394). در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳٫۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد چهل درصدی را نشان می‌داد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان) و بینالود (در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشته‌اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده‌است. ایران عضو مجمع جهانی انرژی بادی می‌باشد. ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه‌گذاری کرده است. میزان یارانه‌های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود ۷٫۳ میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به شمار می‌رود. علی‌رغم وجود یارانه‌ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۲۸ مگاوات بوده است، که تولید ۳۰۷ گیگاوات ساعت برق را طی دوره ۱۳۷۳-۸۴ را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی ۴۲۵ هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست محیطی در فاصله ۱۳۷۳-۱۳۸۴ شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان‌های کشور و با بهره‌گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان‌ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان ۳٫۶ گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد ۶ گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده‌اند. بر اساس سیاست‌های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه‌های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه‌های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. نتایج نشان می‌دهد که با حذف یارانه‌های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می‌توان ظرفیت انرژی بادی را به ۳٫۶ تا ۶ گیگاوات افزایش داد.

 

دانلود انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی