<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reliability Evaluation of Active Radial Distribution Systems Based on an Improved Classification Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع فعال با استفاده از الگوریتم کلاس‌بندی نقاط بار شبکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113512</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.2</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرمان</FirstName>
					<LastName>امینی بدر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>تقی زادگان کلانتری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a reliability assessment algorithm for radial distribution systems such as microgrids and distributed generation units. The effects of these units and system reconfigurations on distribution system reliability can be evaluated by using the proposed algorithm. The impacts of the location and capacity of the distributed energy resources of microgrids and sectionalizing switches on reliability indices are determined. Moreover, proper location is determined by the classification of load points in distribution system. An approach to identifying the out of the service section after a fault event is presented based on the adjacency matrices. The classification of nodes is obtained by identifying different adjacency matrices based on protective devices. At last, the reliability indices of radial distribution system are calculated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، مدلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع فعال ارائه شده است. با استفاده از الگوریتم کلاس‌بندی پیشنهادی و با درنظرگرفتن امکان بهره‌برداری جزیره‌ای شبکۀ توزیع در اثر وجود مولدهای محلی برق و ریزشبکه‌ها، قابلیت اطمینان سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است. با ترکیب الگوریتم کلاس‌بندی شبکه و انجام بارزدایی بهینه با هدف حداقل کردن هزینۀ خاموشی مشترکان، ضمن یافتن ضریب وزنی هزینۀ نقاط بار موجود، شبکۀ توزیع توسط کلیدهای قدرت به نواحی مختلف تقسیم شده و با محاسبۀ شاخص‌های قابلیت اطمینان، بهبود این شاخص‌ها نشان داده شده است. این روش برای تحلیل قابلیت اطمینان شبکه‌هایی با فیدرهای چندگانه مناسب بوده و توأم با افزایش سرعت محاسبات، امکان بررسی تأثیر ظرفیت و مکان مولدهای محلی را فراهم می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واحدهای تولید پراکنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ توزیع فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارزدایی بهینه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113512_9b9c92a58b50d839c1385257f8533963.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Allocation of FACTS Devices in Gilan Regional Electric Companyâs Network Using PSO Algorithm in DPL Environment of DIgSILENT Software</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایابی بهینۀ ادوات FACTS در شبکۀ برق منطقه‌ای گیلان با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبتنی بر DPL نرم‌افزار DIgSILENT</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113513</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.12</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>گلوانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>فلاحی</LastName>
<Affiliation>شرکت  برق منطقه ای گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Flexible AC transmission systems (FACTS) devices have shown efficient capability in alleviating the problems of power systems. The aim of FACTS devices allocation is determining the type, location, and the appropriate characteristics of these devices in order to improve the power system technical parameters. This problem is a non-linear optimization problem with many variables and constraints which requires the deployment of proper optimizing algorithms. Usually, the optimization problems are implemented in MATLAB or GAMS softwares. On the other hand, electric companies usually perform the power system studies in DIgSILENT software. Therefore, for the sake of optimization, it is required to export the power system’s data to optimizing softwares, which means a difficult and time-consuming task for the engineers. In this paper, a discrete particle swarm optimization algorithm (DPSO) is employed for the optimal allocation of FACTS devices on Gilan regional electric company’s (GilREC) network. The DPSO algorithm has been programmed in DPL (DIgSILENT Programming Language) environment of DIgSILENT software so that there will be no need for data exchange between DIgSILENT and optimizing softwares. The obtained results verify the effectiveness of the proposed methodology in power flow control and the improvement of system’s technical parameters.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر (FACTS) کارایی مناسبی در رفع مشکلات شبکه‌های انتقال از خود نشان داده‌اند. هدف از برنامه‌ریزی ادوات FACTS تعیین نوع، مکان، و مشخصات مناسبِ این تجهیزات در شبکه به‌منظور بهبود پارامترهای مختلف فنی سیستم قدرت است. برنامه‌ریزی ادوات FACTS یک مسئلۀ بهینه‌سازی غیرخطی با متغیرها و قیود فراوان است که برای حل آن استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی مناسب ضروری می‌باشد. معمولاً برنامه‌های بهینه‌سازی در محیط نرم‌افزارهای MATLAB یا GAMS پیاده‌سازی می‌شوند. از طرفی، در شرکت‌های برق معمولاً از نرم‌افزار DIgSILENT به‌منظور انجام مطالعات شبکه استفاده می‌شود. لذا برای بهینه‌سازی لازم خواهد بود که اطلاعات شبکه به نرم‌افزارهای مذکور انتقال داده شود که این عمل برای کاربران امری دشوار و زمان‌بر است. در این مقاله، مسئلۀ جایابی ادوات FACTS توسط الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات گسسته بر روی شبکۀ برق منطقه‌ای گیلان صورت می‌پذیرد. الگوریتم مذکور در محیط برنامه‌نویسی (DPL) نرم‌افزار دیگسایلنت پیاده‌سازی شده و بدین ترتیب نیازی به انتقال اطلاعات شبکه برای انجام بهینه‌سازی در نرم‌افزار دیگر نخواهد بود. نتایج مطالعه بیانگر کارایی فنی و اقتصادی احداث ادوات FACTS پیشنهادی در شبکۀ مورد مطالعه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادوات FACTS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جایابی بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم اجتماع ذرات گسسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار DIgSILENT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط DPL</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113513_7fe50f7e1cb1b992ab582a3448168828.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A New Index for Quantitative Assessment of âDistribution Network Resilience in the Presence of Distributed âGenerations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شاخصی جدید برای ارزیابی کمی تاب‌آوری شبکۀ توزیع در حضور منابع تولید پراکنده</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113514</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.30</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>صابری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>فلقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>داشگاه صنعتی بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Resilience is defined as the system ability both to keep an acceptable performance level against a severe disturbance and to return to a stable condition in a suitable time. Occurrence of inconvenient weather conditions and natural disasters, which are growing in numbers and severity during the last years, has always led to damages and wide outage throughout the distribution network. Therefore, the assessment of distribution network resilience and its return ability against severe weather condition and the reduction of the vulnerability of distribution network against those events should take priority in the planning and operation of these networks. In this paper, the resilience concept and its characteristics are determined; afterwards, by modeling natural disasters such as flood and storm, a new index for resilience assessment of distribution networks in the presence of distributed generators is introduced. The proposed model has been applied to a real network and the effects of distributed generators on the resilience of distribution networks have been studied using the new introduced index.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تاب‌آوری به‌صورت توانایی سیستم برای حفظ یک سطح قابل قبول از عملکرد در برابر یک اغتشاش شدید و بازگشت در یک دورۀ زمانی مناسب تعریف می‌شود. بروز شرایط نامساعد آب‌وهوایی و حوادث طبیعی همواره منجر به تحمیل خسارات و خاموشی‌های گسترده در سطح شبکه‌های توزیع شده است؛ که تعداد و شدت این رخدادها در سال‌های اخیر اغلب رو به فزونی بوده است. لذا ارزیابی تاب‌آوری شبکه و توانایی بازگشت‌پذیری آن در مقابله با شرایط نامساعد جوی، کاهش میزان تأثیرپذیری شبکۀ توزیع برق در مقابل رخداد حوادث قهری می‌بایستی جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی برای طراحی و بهره‌برداری از شبکه قرار گیرد. در این مقاله، در ابتدا مفهوم تاب‌آوری و مشخصه‌های آن تعیین و در ادامه با مدل‌سازی حوادث طبیعی متداول مانند سیل و طوفان، به معرفی شاخص جدید برای ارزیابی تاب‌آوری در شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده پرداخته شده است. مدل پیشنهادی ارائه‌شده برای ارزیابی کمی تاب‌آوری بر روی یک شبکۀ نمونۀ واقعی اعمال شده و در نهایت تأثیر منابع تولید پراکنده بر روی تاب‌آوری شبکۀ توزیع با استفاده از این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طوفان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع انرژی پراکنده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113514_74b83c16825a94e66f2a965e0d16ee15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>3-D Pore Scale Flow Simulation in Porous Media to Optimized Production from the Countryâs Oil and Gas Resources: Premier Technology Analysis and Implementation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی سه‌بعدی حفره‌مقیاس جریان سیال در محیط متخلخل به‌منظور برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور: تحلیل و اعمال فناوری برتر</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113515</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.44</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>کاکویی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>وطنی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>محمدی خانا پشتانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Specialists in the field of oil and gas such as reservoir engineers, geologists, and geophysicists have found that achieving optimal or maximum production returns is essential to the success of the oil industry and should be considered as one of the most important macroeconomic policies of the country. The need to improve the recovery of a large volume of residual oil and gas in hydrocarbon reservoirs, along with global competition for further  production, demands  reservoir management for planning in this area as well as an accurate determination of  the production strategy. Such special attention to these issues and the future of the development of related technologies will, thus, lead to the production of such resources and the targeted ones. A clearer and more accurate understanding of the flow of fluid in the porous environment during the harvesting of hydrocarbon reserves is one of the important issues in the steady production of the country&amp;#39;s oil and gas industries. In this research, various technologies in simulating flow in a porous environment have been analyzed, yet the application of the superior technology for simulation of the Boltzmann network using X-ray tomography, having recently attracted attention of the scientific communities in the field of computational fluid dynamics, has been domenstrated. For this Purpose, the geometry of the porous medium was entered into a computational code using a text file, and the flow of the natural gas cavity was solved directly on 3D geometry using the Boltzmann grid model with multiple repositioning time. In this way, the permeability of the present porous media was calculated in a ratio of different pressures. The results of the simulation comply satisfactorily with the experimental and numerical results presented in the related technical texts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">متخصصان حوزۀ نفت و گاز نظیر مهندسان مخازن، زمین‌شناسان و ژئوفیزیکدان‌ها دریافته‌اند که حصول حداکثر بازدهی تولید برای موفقیت در آیندۀ صنعت نفت و در نتیجه تنظیم میزان عرضه و تقاضا امری ضروری است. در این راستا، لزوم بهبود بازیابی حجم عظیمی از نفت و گاز باقی‌مانده در مخازن هیدروکربوری، در کنار رقابت جهانی برای تولید بیشتر، ضرورت عملیات مدیریت مخازن و اهمیت تعیین دقیق راهبرد تولید را مشخص می‌سازد. ازاین‌رو توجه ویژه به آینده‌پژوهی توسعۀ فناوری‌های مرتبط، منجر به تولید صیانتی و هرچه هدفمندتر شدن این منابع می‌شود. در این راستا، با دستیابی به درک درست و دقیق‌تر از جریان سیال در محیط متخلخل حین برداشت از ذخایر هیدروکربوری، از مسائل حائز اهمیت در تولید صیانتی در صنعت نفت و گاز کشور است. در این تحقیق، فناوری‌های مختلف در شبیه‌سازی جریان در محیط متخلخل مورد تحلیل قرار گرفته و اعمال فناوری برتر شبیه‌سازی شبکۀ بولتزمن با استفاده از توموگرافی اشعۀ ایکس که در سال‌های اخیر توانسته است توجه جامعۀ علمی را در حوزۀ دینامیک سیال محاسباتی به خود جلب کند، نمایش داده شده است. به این منظور، هندسۀ محیط متخلخل با استفاده از یک فایل متنی وارد کد محاسباتی گردید و جریان حفره‌مقیاس گاز طبیعی با استفاده از مدل شبکۀ بولتزمن با زمان بازآرایی چندگانه، به‌طور مستقیم روی هندسه سه‌بعدی حل شد. به این ترتیب تراوایی نمونۀ محیط متخلخل حاضر‌، در نسبت فشارهای مختلف محاسبه شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نتایج تجربی و عددی ارائه‌شده در متون فنی مرتبط، تطابق رضایت‌بخشی را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی حفرۀ مقیاس جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برداشت صیانتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ بولتزمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری برتر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113515_4ef9ae50be26926aaace7782c9a8733a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Planning Greenhouse Energy Supply with a Focus on Renewable Energy in Microgrid Mode</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برنامه‌ریزی تأمین انرژی گلخانه‌ها با محوریت انرژی‌های تجدیدپذیر در حالت ریزشبکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113516</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.56</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>میرزا محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم وصنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرمین</FirstName>
					<LastName>جبارزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم وصنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>صالحی شهرابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم وصنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Climate change and the increase in population of countries have foregrounded the importance greenhouses for future food security. One of the most important considerations in greenhouse production is the need for energy to create suitable greenhouse conditions. Therefore, this paper will investigate the problem of greenhouse energy planning with a focus on renewable energies. To this end, at first, the optimal numbers of renewable energy units and storage units are modeled in order to reduce costs in the micro-grid mode. Afterwards, it analyzes the proposed mixed integer nonlinear problem (MINLP) by using the average wind speed data and the monthly amount of sunlight in the Makran region and by considering different combinations of parameters Cost-wise in 16 different problems. One of the most important results drawn is the determination of the cost-effectiveness of solar energy utilization, which is economically justified, if the investment cost is twice as high as the CHP investment cost. The results also show that the impact of different renewable energy sources in the geographical area-- studied along with the costs of their investment and maintenance costs-- can lead to the unjustifiable technical-economic use of different renewable resources.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تغییرات اقلیمی و روند افزایشی جمعیت کشورها، اهمیت توسعۀ گلخانه‌‌ها برای موضوع امنیت غذایی در آینده را بیش از پیش مطرح ساخته است. یکی از مهم‌ترین ملاحظات در تولیدات محصولات گلخانه‌ای، نیاز به مصرف انرژی برای ایجاد شرایط محیطی مناسب گلخانه است. لذا در این پژوهش، مسئلۀ برنامه‌ریزی تأمین انرژی گلخانه‌ها با محوریت انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین منظور ابتدا تعیین میزان بهینۀ به‌کارگیری واحدهای انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار واحدهای ذخیره‌ساز انرژی با هدف کاهش هزینه‌ها در حالت ریزشبکه مدل‌سازی می‌شود. در ادامه، مدل عدد صحیح آمیختۀ غیرخطی (MINLP &lt; /span&gt;) ارائه شده، با بهره‌گیری از داده‌های سرعت متوسط باد و میزان تابش ماهیانۀ نور خورشید منطقۀ مکران و درنظرگرفتن ترکیبات مختلف پارامترهای هزینه‌ای، در قالب 16 مسئلۀ مختلف، حل و تحلیل می‌گردد. از جمله مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از مسائل فوق، می‌توان به تعیین شرایط مقرون به صرفه بودن به‌کارگیری انرژی خورشیدی اشاره کرد که در صورت حداکثر 2 برابر بودن هزینۀ سرمایه‌گذاری آن نسبت به هزینۀ سرمایه‌گذاری CHP &lt; /span&gt;، توجیه اقتصادی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند تأثیر میزان منابع مختلف انرژی تجدیدپذیر در منطقۀ جغرافیایی مورد بررسی در کنار مقادیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری تعمیرات، می‌تواند منجر به عدم توجیه فنی-اقتصادی به‌کارگیری همزمان منابع مختلف تجدیدپذیر گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلخانه‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزشبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ریاضی انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113516_cfed1c26cb9497a4013f8c801914b5fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Wind Turbine Power Curve Modeling Using Parametric Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی منحنی توان توربین بادی با رویکرد پارامتریک و تجزیه‌ و تحلیل عملکرد آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113517</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.70</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>آتشگر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, due to the limitation of fossil fuels and the environmental impacts of using such fuels, focusing on renewable energy sources has significantly increased. In developed countries, using clean energy such as wind power has been considered as an alternative source. Monitoring the performance of wind turbines and controlling their output power quality is one of the important issues for managing wind farm. One of the influential characteristics of a wind turbine is the power curve which depicts the relationship between output power and hub height wind speed. Therefore, accurate models of power curves can play an important role in improving the performance of wind-energy-based systems. Hence, this paper has carried out the parametric techniques for power curve modeling. First, the following parametric equations are introduced to represent the power curves of wind turbines: polynomial power curve, exponential power curve, cubic power curve and approximate cubic power curve. Next, the models have been applied to a wind turbine, and, then, they were compared with manufacturer’s normal power curves by using the goodness of fit test. The results have shown that the exponential method for modeling of power curve is more desirable compared with three other models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، با توجه به عوامل متعددی مانند محدودیت سوخت‌های فسیلی و پیامدهای زیست‌محیطی استفاده از این سوخت‌ها، تمرکز بر منابع انرژی تجدیدپذیر افزایش چشم‌گیری داشته است. در کشورهای ‌توسعه‌یافته به‌کارگیری انرژی‌های پاک مانند انرژی بادی به‌عنوان یکی از منابع جایگزین موردتوجه قرارگرفته است. در این رویکرد، پایش عملکرد توربین‌های بادی و کنترل کیفیت توان خروجی آن‌ها یکی از موضوعات مهم در مدیریت نیروگاه‌های بادی است. یکی از مشخصه‌های مهم و تأثیرگذار در بررسی توان خروجی توربین‌های بادی، منحنی توان است که نشان‌دهنده رابطۀ بین سرعت باد و توان خروجی توربین می‌باشد. ازاین‌رو در تجزیه‌وتحلیل عملکرد توربین‌های بادی، منحنی توان موردتوجه کارشناسان قرار می‌گیرد. برآورد دقیق منحنی توان توربین بادی یک موضوع کلیدی برای ارزیابی صحیح از عملکرد توربین بادی است. در این مقاله رویکرد پارامتریک در مدل‌سازی منحنی توان مورد بررسی قرار گرفته ‌است. در ابتدا چهار روش موجود برای مدل‌سازی پارامتریک منحنی توان توربین‌های بادی (چندجمله‌ای درجۀ دو، نمایی، مکعب، مکعب تقریبی) معرفی شده است. سپس مدل‌های معرفی‌شده در یک توربین‌ بادی بکار گرفته شدند و از طریق آزمون نیکویی برازش، با منحنی توان اسمی سازنده توربین بادی مقایسه شدند. نتایج تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می‌دهد که منحنی توان نمایی در مقایسه با سه مدل‌ دیگر از شایستگی بیشتری برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی پارامتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی توان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113517_47f6628bec664171f88d17392b2df9f3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Copper and Aluminiumoxide Nanoparticleson the Thermal Energy Storage Capability of Phase Change Material</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر نانوذرات مس و اکسیدآلومینیوم بر قابلیت ذخیره‌سازی انرژی حرارتی در مادۀ تغییر فاز دهنده‌</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113518</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.78</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>امید</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>خانعلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مظفر</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آلستر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Solar energy is a desirable type of renewable energies. However, it should be stored due to the sun radiation discontinuity. Phase-change materials (PCMs) store the thermal energy through their phase transitions, and the optimization of their thermal properties leads to more efficient thermal storage. In this study, paraffin wax was used as a PCM and aluminum oxide, and copper nanoparticles were used to improve its thermal properties. The morphology of the nanocomposites was studied with Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM). Experiments were conducted in a factorial arrangement in a completely randomized design with three main factors, including: the weight percentage of nanoparticles (three levels), the type of nanoparticles (two levels), and the size of the nanoparticles (three levels), and pure Paraffin wax as a control sample. The melting point and the latent heat of each sample were measured with differential scanning calorimetery (DSC). The results showed that by an increase in nanoparticles concentration, the melting point of nanocomposites decreased slightly. On the other hand, the type and size of nanoparticles had no significant effect on the melting point. The addition of nanoparticles increased the latent heat of nanocomposites noteworthy in an optimal concentration. With a decrease in the nanoparticles size, the latent heat of nanocomposites increased. The nanocomposite sample which was filled with copper nanoparticle at the concentration and size of 1% and 30 nm respectively, had the highest latent heat.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انرژی خورشیدی یکی از انواع مطلوب انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ اما به‌دلیل دائمی نبودن تابش خورشید، ذخیره‌سازی آن ضروری است و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCMs) روشی مناسب برای این منظور است. به‌دلیل رخ دادن فرایندهای ذوب و انجماد در سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، تعیین ویژگی‌های حرارتی آن‌ها منجر به استفادۀ بهینه و طراحی مناسب این سامانه‎‌ها می‌شود. در این پژوهش از پارافین‌واکس به‌عنوان PCM و از نانوذرات اکسیدآلومینیوم و مس، برای ارتقای خواص حرارتی آن استفاده شده است. خواص ریزساختاری نانوکامپوزیت‌های ساخته‌شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی مطالعه شدند. آزمایش‌ها با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 عامل اصلی درصد وزنی نانوذره (در 3 سطح)، نوع نانوذره (در 2 سطح) و اندازۀ قطر متوسط نانوذره (در 3 سطح) و پارافین‌واکس خالص، با 3 بار تکرار انجام شد. نقطۀ‌ ذوب و گرمای نهان هر نمونه با استفاده از دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان‌دهندۀ کاهش اندک نقطۀ ذوب نانوکامپوزیت با افزایش غلظت نانوذره است، درحالی‌که نوع و اندازۀ نانوذره، اثر معناداری بر آن ندارند. افزودن نانوذرات، اثر مطلوبی بر بهبود گرمای نهان نانوکامپوزیت داشته اما غلظت آن حد بهینه دارد. در اندازه‌های کوچک‌تر نانوذرات، گرمای نهان بیشتری مشاهده شده است. استفاده از نانوذرۀ مس با غلظت 1% و اندازۀ 30 نانومتر مؤثرترین تیمار در ارتقای گرمای نهان نانوکامپوزیت بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرمای نهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد تغییر فاز دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوفناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقطۀ ذوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113518_629a3531ba8202f77397ec5db1d4e8ed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Using Electrochromic on the Cooling Load in Offices at Hot and Dry, Hot and Humid, and Cold Climates in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شیشۀ هوشمند الکتروکرومیک بر بار سرمایش ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و مرطوب، گرم و خشک و سرد ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>90</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113519</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.90</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>شاعری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>یعقوبی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رزا</FirstName>
					<LastName>وکیلی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Reducing building energy consumption is one of the sustainable architecture principles. Since nearly half of consumed energy in the buildings is lost through windows, many studies have been conducted to find solutions for energy conservation and solar radiation control. Application of electrochromic smart glass is one of those solutions. In order to have optimum building selection, the evaluation of the effectiveness of this type of glasses in various climates in Iran is necessary. So far no research has been conducted on this issue. In the present study, the effect of using electrochromic smart glass on the cooling load of an office building is investigated in three cities of Bushehr (with hot-humid climate), Shiraz (with hot-dry climate), and Tabriz (with cold climate). For this purpose, a three-storey office building is simulated in Design Builder software and the annual cooling load of the building is calculated in three modes with 6mm plain glass, double-glazed glass and electrochromic smart glass. The results show that in Bushehr, Shiraz, and Tabriz, the application of electrochromic glass has a significant effect on the reduction of cooling load and, thus, is appropriate. In Bushehr, the application of electrochromic glass has reduced the cooling load of the building by 19% and 8% compared with the ordinary glass and the double-glazed one, respectively. In Shiraz and Tabriz, the cooling load also decreases by 28% and 10%. These results show that the efficiency of electrochromic glass in hot-dry and cold climate is higher than hot-humid climate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اصول معماری پایدار، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌هاست. از آنجا که تقریباً نیمی از انرژی مصرفی برای ایجاد آسایش در ساختمان‌ها ازطریق پنجره‌ها هدر می‌رود، مطالعات بسیاری با هدف دستیابی به راهکارهای ذخیرۀ انرژی و کنترل تابش خورشید انجام شده است. یکی از این راهکارها استفاده از شیشۀ هوشمند الکتروکرومیک است. برای انتخاب بهینۀ مصالح، ارزیابی میزان تأثیر و کارایی این شیشه‌ها، در اقلیم‌های مختلف ایران ضروری بوده و تاکنون پژوهشی در این مورد انجام نشده است. در پژوهش حاضر، تأثیر استفاده از شیشۀ هوشمند الکتروکرومیک بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه شهر بوشهر با اقلیم گرم و مرطوب، شیراز با اقلیم گرم و خشک و تبریز با اقلیم سرد بررسی شده است. به این منظور، ساختمان اداری سه‌طبقه برای نمونه در نرم‌افزار دیزاین بیلدر شبیه‌سازی شده و بار سرمایش سالانۀ ساختمان در سه حالت با شیشۀ سادۀ شش میلی‌متری، شیشۀ دوجداره و شیشۀ هوشمند الکتروکرومیک محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از شیشۀ‌ الکتروکرومیک در شهرهای بوشهر، شیراز و تبریز مناسب بوده و تأثیر قابل توجهی بر کاهش بار سرمایش دارد. در بوشهر با استفاده از شیشۀ الکتروکرومیک بار سرمایش 19% نسبت به شیشۀ معمولی و 8% نسبت به شیشۀ دوجداره کاهش یافته است. در شیراز و تبریز نیز سبب کاهش 28% نسبت به شیشۀ معمولی و 10% نسبت به شیشۀ دوجداره شده است. به این ترتیب، کارایی شیشه‌های الکتروکرومیک در اقلیم گرم و خشک و سرد بیشتر از اقلیم گرم و مرطوب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروکرومیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بار سرمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان اداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرم و خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرم و مرطوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113519_d0de789ce5161f02d77e4f8b972733e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review Study on the Capacitive Desalination Set and Experimental Feasibility Study on Coupling of FCDI and Solar Energy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مطالعات انجام‌شده بر روی دستگاه آب‌شیرین‌کن خازنی و مطالعۀ تجربی امکان‌سنجی اتصال آن به انرژی خورشیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113520</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.100</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>نیکفر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>عالم رجبی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دانگ کوک</FirstName>
					<LastName>کیم</LastName>
<Affiliation>انیستیتو پژوهش انرژی کره</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Producing potable water is a challenge for Middle Eastern countries including Iran. Hence, desalination technology has become one of the interesting subjects for researchers, especially in the last decade. In this field, capacitive deionization (CDI) has increasingly been studied. Advantages such as low energy usage, low cost, and smaller footprint, in fact, have made studies on such systems unavoidable. In recent years, throughout the world, many experimental studies have been conducted, and, thus, some sub models have been suggested and developed based on EDL theorem for adsorption of ions. However, in Iran, in spite of water crisis, no serious study has been reported on the capacitive desalination. In the first part of the present study, the apparatus for the capacitive desalination is introduced, and studies in this field are reviewed. In the second part, the results of an experimental feasibility study on coupling of flow-electrode CDI (FCDI) to solar energy is presented. In this regards, the FCDI cell is introduced. This study deployed solar panels directly to provide the energy required for the adsorption of ions. The results show that sea water is desalinated up to 50% in the first step by connecting a 2 W solar panel to an open mode FCDI;   afterwards, to achieve drinkable water, it was processed for 1 hour under a 0.75 W solar panel in a batch mode. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تهیۀ آب شیرین یکی از معضلات کشورهای خاورمیانه از جمله ایران است. تکنولوژی شیرین‌سازی آب یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان در دهۀ اخیر است. در این میان، آب‌شیرین‌کن‌های خازنی با رشد فزاینده‌ای از مطالعات روبه‌رو هستند. مصرف بهینۀ انرژی، صرفۀ اقتصادی و فضای اشغالی کمتر، مطالعه بر روی این دستگاه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در سال‌های اخیر در جهان، مطالعات تجربی فراوانی بر روی این دستگاه انجام شده است. زیرمدل‌هایی نیز برای مدل‌سازی جذب یون بر اساس تئوری لایۀ الکتریکی مضاعف، تعریف و توسعه یافته‌اند. اما در کشور ایران، به‌رغم بحران آب، مطالعۀ اساسی بر روی این دستگاه انجام نشده است. در مقالۀ حاضر در بخش اول، دستگاه آب‌شیرین‌کن خازنی معرفی شده و مطالعات در این زمینه مرور می‌شود. در بخش دوم، نتایج مطالعه‌ای تجربی با هدف بررسی امکان کوپل دستگاه آب‌شیرین‌کن خازنی الکترود جاری (FCDI) با انرژی خورشیدی ارائه می‌شود. به این منظور ابتدا سل FCDI مورد مطالعه معرفی می‌شود. از پنل‌های‌ خورشیدی به‌صورت مستقیم برای تأمین انرژی مصرفی جذب یون استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که دستگاه با اتصال پنل خورشیدی 2 وات، آب دریا را در یک مرحله 50 درصد شیرین می‌کند. در آزمون دیگر برای رسیدن به آب قابل شرب از پنل خورشیدی 75/0 وات استفاده ‌شد و آب شور خروجی از مرحلۀ قبل در یک سیکل بسته با گذشت 1 ساعت به آب قابل شرب تبدیل ‌شد.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یون‌زدایی خازنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمک‌زدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود جاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب یون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113520_12f70a92fa63c4f86ba94e65271c431d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influences of Mutual-Building Heights on Aerosol Flow and Pollutants Dispersion in Urban Street Canyons under Haze-Fog Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر ارتفاع ساختمان‌های متقابل بر جریان هوا و توزیع آلاینده‌ها در خیابان‌های باریک و عمیق شهری در شرایط وقوع پدیدۀ غبار- مه</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>129</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113521</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/10.3.114</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>دیهیم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قنبر علی</FirstName>
					<LastName>شیخ زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>آقایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present paper, a two-phase simulation of atmospheric aerosol (air, pollution, fine particles of dust, and vehicles pollutants) is carried out to investigate the pollutants dispersion and heat transfer (conduction-convection-radiation) in urban street canyons under haze-fog conditions. Numerical calculations were considered for four time periods during the day, including: 10 am, 1 pm, 4 pm, and 8 pm on the first days of April, July, October, and January. For this purpose, Computational Fluid Dynamics (CFD) method and the simulation are used and dynamic characteristics of airflow and heat transfer have been obtained. The results show that the trend of the ground temperature variation in different months is the same and the maximum value of it has always occurred at 1 pm. In addition, in all the hours and months that examined in the present study, the natural convection for the fluid flow than the forced convection is insignificant, and the main of the fluid flow and pollutants is due to the wind velocity at the inlet boundary condition and the pollutants velocity. In cases with higher windward wall and small aspect ratio between buildings and street, the lowest pollutant concentration in passenger&#039;s level is achieved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، شبیه‌سازی جریان هوای اتمسفری (هوا، ریز ذرات، غبار وآلاینده‌های وسایل نقلیه) به‌منظور بررسی میدان جریان (حرکت ذرات پخش آلایند‌گی‌ها) و انتقال حرارت (هدایت، جابه‌جایی و تشعشع) درون خیابان‌های باریک و عمیق (دره‌های شهری) انجام شده است. مطالعۀ عددی برای چهار ساعت مختلف از روز (10 صبح، 1 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر و 8 شب) انجام شده است. هدف این است که وضعیت آب‌وهوایی موجود در دره‌های شهری را مورد بررسی قرار داده و متغیرهای فیزیکی مؤثر بر این واحدها، نظیر جهت‌گیری و هندسۀ خیابان‌ها، ارتفاع ساختمان‌های متقابل، جریان هوا، انتقال حرارت و سایر موارد را با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی مورد ارزیابی قرار داد. با استفاده از نتایج کار حاضر می‌توان به ساختار شهری ایده‌آلی دست یافت که از سازگاری بیشتری با محیط زیست برخوردار باشد. طبق نتایج، در تمامی ساعت‌ها و ماه‌های مورد بررسی، انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی برای جریان سیال در برابر جابه‌جایی اجباری ناچیز بوده و عمده حرکت جریان سیال و آلاینده‌ها به‌واسطۀ سرعت باد در ورودی و سرعت پخش آلاینده‌هاست؛ به‌طوری که هرچه سرعت باد در بالای ساختمان پشت به باد نسبت به سرعت ورود آلاینده‌ها بیشتر باشد، غلظت آلایندگی در ناحیۀ بین دو ساختمان بیشتر است. دره‌هایی که در آن‌ها ساختمان پشت به باد کوتاه‌تر است و در کل ارتفاع هر دو ساختمان متقابل نسبت به عرض و طول خیابان کم است، کمترین غلظت آلایندگی را در سطح اشغال‌شدۀ عابران پیاده دارا هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حل دو فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال ‌حرارت( هدایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشعشع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابه‌جایی)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیدۀ غبار- مه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع آلایندگی‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113521_d2c2462a77bf5a0b3f16346a6600c547.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
