دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 111172
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برنامه ریزی برای گسترش ظرفیت زیربنایی اوراق بهادار تامین آب شهری با یک رویکرد بهینه سازی شبیه سازی یکپارچه

عنوان انگلیسی
Planning for infrastructure capacity expansion of urban water supply portfolios with an integrated simulation-optimization approach
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
111172 2017 29 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Sustainable Cities and Society, Volume 29, February 2017, Pages 247-256

ترجمه کلمات کلیدی
برنامه ریزی منابع آب شهری، بهینه سازی ظرفیت گسترش، اوراق بهادار تامین آب، کاهش تلفات آب، برزیل،
کلمات کلیدی انگلیسی
Urban water supply planning; Capacity expansion optimization; Water supply portfolios; Water supply loss reduction; Brazil;
ترجمه چکیده
گسترش و بهره برداری از سیستم های تامین آب تحت نیازهای در حال رشد، تنوع هیدرولوژیکی و کمبود آب، نیازمند تصمیم های استراتژیک در زمینه منابع عرضه برای کاهش و بهبود قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری است. طراحی و بهره برداری از این سبد خرید به ارزش تصمیم گیری در مورد چگونگی و زمان گسترش و میزان استفاده از هر منبع در نظر گرفتن نرخ بهره، مقادیر مقیاس و متغیرهای هیدرولوژیکی است. این مقاله یک چارچوب یکپارچه برای بهینه سازی گسترش سیستم های تامین آب با استفاده از برنامه نویسی پویا و ترکیب بهینه سازی منابع کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از برنامه نویسی درجه دوم را فراهم می کند. این رویکرد ویژگی های زیرساخت های آب رسانی و شرایط هیدرولوژیکی را تحت افزایش تقاضای آب نشان می دهد. نتایج اجازه می دهد (الف) شناسایی توافق های بین هزینه و قابلیت اطمینان مسیرهای مختلف توسعه و تصمیم گیری منبع منبع و (ب) ارزیابی سود بالقوه از کاهش تلفات آب، که اغلب نادیده گرفته شده جایگزین افزایشی در کشورهای در حال توسعه است. نتایج نشان می دهد که نیاز به توسعه انبساط زیرساخت ها می تواند با سرمایه گذاری در کاهش تلفات در سطح سیستم کاهش یابد. برنامه کاهش تلفات در کاهش تلفات در نیمه سالانه 532 میلیون دلار با حداقل 60 درصد قابلیت اطمینان سیستم هزینه خواهد شد. این برنامه با توجه به وضعیت سالانه هزینه های سالانه، صرفه جویی خالص را 2.7 درصد خواهد داشت. کاهش تلفات سیستم از پنجاه تا پنج درصد، هزینه 547 میلیون دلار در سال با حداقل اطمینان سیستم 87 درصد هزینه خواهد داشت. سرمایه گذاری های پیشین در برنامه های کاهش تلفات سیستم به میزان قابل توجهی باعث افزایش قابلیت اطمینان و هزینه های گسترش سیستم می شود. چارچوب اثربخشی آن را برای برنامه ریزی انتقال آن به سیستم های مشابه در شهرنشین نشان می دهد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  برنامه ریزی برای گسترش ظرفیت زیربنایی اوراق بهادار تامین آب شهری با یک رویکرد بهینه سازی شبیه سازی یکپارچه

چکیده انگلیسی

The expansion and operation of water supply systems under growing demands, hydrologic variability, and water scarcity requires strategic decisions on supply sources for reducing and improving reliability and flexibility. The design and operation of such supply portfolio merits decisions of what and when to expand, and how much of each source to use considering interest rates, economies of scale and hydrologic variability. This paper provides an integrated framework to optimize water supply system expansions using dynamic programming and combining short and long term water supply source optimization using quadratic programming. The approach represents water supply infrastructure features and hydrologic conditions under increasing water demands. Results allow (a) identification of tradeoffs between cost and reliability of various expansion paths and supply source decisions, and (b) evaluation of potential gains from water system loss reductions, an often neglected supply augmenting alternative in developing countries. Results show the need for supply infrastructure expansions can be dampened by investments in reduction of systemwide losses. A losses reduction program cutting losses in half will cost R$ 532 million annually with a minimum system reliability of 60 percent. This program would yield net savings of 2.7 percent with respect to the status quo annual costs. Decreasing system losses from fifty to five percent, will cost R$ 547 million per year with a minimum system reliability of 87 percent. Earlier investments in system loss reduction programs will greatly improve reliability and system expansion costs. The framework proves its usefulness for planning its transferability to similarly urbanized systems.