جمع آوری هوشمند آب باران برای آبرسانی پایدار آب آشامیدنی در مناطق خشک و نیمه خشک

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 45

تعداد کلمات : 10400

مجله : sustainability

انتشار : 2022

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : بالا

:

تاریخ انتشار
18 ژانویه 2023
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1557 بازدید
69,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:جمع آوری هوشمند آب باران برای آبرسانی پایدار آب آشامیدنی در مناطق خشک و نیمه خشک

چکیده

 در این مقاله یک سیستم جمع آوری آب باران هوشمند (RWH) برای رفع کمبود آب در فلسطین ارائه شده است. این سیستم با استفاده از یک سیستم جمع آوری مشترک در سطح محله و فناوری دیجیتال، ظرفیت جمع آوری آب را بهبود می‌بخشد. ارائه این سیستم به شرح زیر سازماندهی شده است: (۱) شناسایی چالش‌های جمع آوری آب باران در سطح محله، (ب) طراحی معماری سیستم RWH هوشمند که به چالش‌های مشخص شده در مرحله اول می‌پردازد، (۳) تحقق تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان مبتنی بر شبیه سازی برای عملکرد سیستم هوشمند. این روش برای یک محله مسکونی در شهر جنین، فلسطین اعمال شد. چالش‌های اصلی جمع آوری آب هوشمند شامل بهینه سازی ظرفیت مخزن مشترک و کنترل هوشمندانه کیفیت آب و نشت بود. طراحی معماری سیستم RWH SMART برای پایش کلر فرم مدفوع و کلر باقیمانده: توری‌ها، فیلترها انجام شد. سنسورهای/متر سطح آب، سنسورهای جریان آب/کنتور و سنسورهای نشت آب به تشخیص نشت آب و تخصیص آب کمک می‌کنند. قابلیت اطمینان بالقوه مبتنی بر زمان (RE) و قابلیت اطمینان حجمی (RV) برای سیستم SMART RWH به ترتیب می‌تواند به ۳۸ ٪ و ۴۱ ٪ برسد. پیامدهای سیستم SMART RWH با منبع آب دوگانه منجر به شاخص‌های قابلیت اطمینان کامل (۱۰۰ ٪) می‌شود. در نتیجه، می‌توان کمبود آب آشامیدنی صفر را برای سیستم آبرسانی دوگانه، در مقایسه با ۳۶ ٪ برای آبرسانی شهرداری و ۵۹ ٪ برای سیستم RWH هوشمند بدست آورد. نتایج نشان می‌دهد که سیستم هوشمند RWH در پرداختن به امنیت آب آشامیدنی، به ویژه هنگامی که با یک سیستم آبرسانی دوگانه ترکیب می‌شود، کارآمد است.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Smart Rainwater Harvesting for Sustainable Potable Water Supply in Arid and Semi-Arid Areas

Abstract

 This paper presents a smart rainwater harvesting (RWH) system to address water scarcity in Palestine. This system aims to improve the water harvesting capacity by using a shared harvesting system at the neighborhood level and digital technology. The presentation of this system is organized as follows: (i) identification of the challenges of the rainwater harvesting at the neighborhood level, (ii) design of the smart RWH system architecture that addresses the challenges identified in the first phase, (iii) realization of a simulation-based reliability analysis for the smart system performance. This methodology was applied to a residential neighborhood in the city of Jenin, Palestine. The main challenges of smart water harvesting included optimizing the shared tank capacity, and the smart control of the water quality and leakage. The smart RWH system architecture design is proposed to imply the crowdsourcing-based and automated-based smart chlorination unit to control and monitor fecal coliform and residual chlorine: screens, filters, and the first flush diverter address RWH turbidity. Water level sensors/meters, water flow sensors/meters, and water leak sensors help detect a water leak and water allocation. The potential time-based reliability (Re) and volumetric reliability (Rv) for the smart RWH system can reach 38% and 41%, respectively. The implication of the smart RWH system with a dual water supply results in full reliability indices (100%). As a result, a zero potable water shortage could be reached for the dual water supply system, compared to 36% for the municipal water supply and 59% for the smart RWH system. Results show that the smart RWH system is efficient in addressing potable water security, especially when combined with a dual water supply system.