بیشینه سازی تولید انرژی برقابی در سیستم مخازن چند منظوره (سیستم ۶ سدی کارون بزرگ)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSC-23-3_017

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: در سیستم های منابع آب با مخازن چند منظوره، معمولا برخی اهداف در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از رایج ترین موارد، تقابل هدف برقابی با سایر اهداف تامین آب است. در این شرایط، بالا نگه داشتن تراز حداقل بهره برداری، سبب افزایش ارتفاع آب (هد موثر) و تولید انرژی برقابی بیشتر می شود. اما این سیاست بهره برداری، منجر به محدود شدن دامنه تغییرات ذخیره و کاهش حجم فعال مخزن می شود که ممکن است با افزایش خسارت در تامین نیازهای پایاب توام باشد. بر این اساس، یکی از اهداف اصلی در این پژوهش، حداکثر نمودن انرژی برقابی تولیدی در سیستم های پیچیده چند مخزنه و چند هدفه است به طوری که نیازهای پایاب نیز با اعتمادپذیری مورد نظر تامین گردند. جهت نیل به این هدف، تراز بهینه حداقل بهره برداری مخازن برآورد می گردد. در این زمینه می توان به مدلهای ترکیبی بهینه سازی ریاضی کلاسیک و فراکاوشی (۱)، مدلهای ترکیبی دو الگوریتم فراکاوشی (۴) و مدلهای بهینه سازی چند هدفه (۱۴) اشاره نمود.مواد و روشها: در این پژوهش، به توسعه یک مدل شبیه سازی- بهینه سازی در حوضه آبریز کارون بزرگ با در نظر گرفتن سیستم ۶ سدی وضع موجود پرداخته شده است. در این مدل ترکیبی، بیشینه سازی مجموع انرژی تولیدی در سدهای مخزنی به عنوان تابع هدف تعریف شده است که قیود و محدودیت های آن شامل بیلان آب و اعتماد پذیری است. این مدل، قادر به بررسی دقیق جزئیات سیستم منابع آب و اولویت بندی تخصص آب به نیازهای مختلف خواهد بود. در این راستا، مقادیر انرژی برقابی تولید شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طی یک فرآیند تکامل تدریجی حداکثر شده و انحراف از اعتماد پذیری مطلوب برای تامین نیازهای پایاب نیز با اعمال جریمه در تابع هدف، به طور همزمان کنترل می گردد.یافته ها: نتایج نشان داد که سیستم ضمن تامین نیازها با اعتماد پذیری مطلوب ۷۵ درصد، قادر به مجموع تولید انرژی برقابی با میانگین سالانه ۱۸۱۹۳ گیگاوات ساعت بوده است که بیشترین سهم مربوط به سد کارون ۱ با ۳۴۸۳ و کمترین آن مربوط به سد کارون ۴ با ۲۰۰۷ گیگا وات ساعت در سال است. علاوه بر آن، شبکه های کشاورزی رودخانه دز و شبکه گرگر بر روی رودخانه گرگر از انشعابات رودخانه کارون، نقاط مرزی بهینه سازی برای تامین حداقل اعتماد پذیری قابل قبول هستند و به عنوان شبکه های بحرانی تامین آب شناسایی شدند.نتیجه گیری: با توجه به این که الگوریتم های فراکاوشی در حالت معمول قادر به پذیرش قید نیستند و بایستی برای اعمال محدودیت ها چاره جویی گردد، تحقیق پیش رو نشان داد که استفاده از اعمال جریمه در تابع هدف متناسب با میزان انحراف از اعتماد پذیری مطلوب (قید) دارای کارایی مطلوب در سیستم های پیچیده است. علاوه بر آن، استفاده از مدل ترکیبی شبیه سازی- بهینه سازی کمک قابل ملاحظه ای به وارد کردن جزئیات سیستم منابع آب در مدل شبیه سازی نموده است. این در حالی است که در شرایط استفاده معمول از مدل های بهینه سازی، نیاز به ساده سازی زیاد مساله است.

نویسندگان

مهرداد تقیان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ahmadi, M., Bozorg Hadad, O., and Marino, M.A. ۲۰۱۴. Extraction ...
  • Allen, R.B., and Bridgeman, S.G. ۱۹۸۶. Dynamic programming in hydropower ...
  • Chen, L., Mcphee, J., and Yeh, G.W.W. ۲۰۰۷. A diversified ...
  • Chang, J.X., Bai, T., Huang, Q., and Yang, D.W. ۲۰۱۳. ...
  • Dariane, A.B., and Momtahen, Sh. ۲۰۰۹. Optimization of multi-reservoir system ...
  • Erlon, C., and Edson, L. ۲۰۰۵. Solving the commitment problem ...
  • Fallah-Mehdipour, E., Bozorg Hadad, O., and Marino, M.A. ۲۰۱۱. MOPSO ...
  • Guo, X., Hu T., Wu, C., Zhang, T., and Lv, ...
  • Hincal, O., Altan-Sakarya, A.B., and Metin Ger, A. ۲۰۱۱. Optimization ...
  • Oliveira, R., and Loucks, D. ۱۹۹۷. Operating rules for multi-reservoir ...
  • Ostadrahimi, L., Marino, M.A., and Afshar, A. ۲۰۱۲. Multi-reservoir operation ...
  • Palmer, R.N., and Holmes, K.J. ۱۹۸۸. Operational guidance during drought: ...
  • Randall, D., Houck, M.H., and Wright, J.R. ۱۹۹۰. Drought management ...
  • Reis, L.F.R., Walter, G.A., Savic, D., and Chaudry, F.H. ۲۰۰۵. ...
  • Shourian, M., Mousavi, S.J., and Tahershamsi A. ۲۰۰۸. Basin-wide water ...
  • Siminovic, S.P., and Marino, M.A. ۱۹۸۰. Reliability programming in reservoir ...
  • Jalali, M.R., Afshar, A., and Marino, M.A. ۲۰۰۷. Multi-colony ant ...
  • Jothiprakash, V., Shanthi, G., and Arunkumar, R. ۲۰۱۱. Development of ...
  • Karamouz, M., and Houck, M.H. ۱۹۸۷. Comparison of stochastic and ...
  • Louati, M.H., Benabdalesh, S., Lebadi, F., and Milutin, D. ۲۰۱۱. ...
  • Madadgar, S., and Afshar, A. ۲۰۰۹. An improved continuous ant ...
  • Taghian, M., Rosbjerg, D., Haghighi, A., and Madsen, H. ۲۰۱۴. ...
  • Water Resource Development and Iran Power Company ۲۰۱۰. Water resource ...
  • نمایش کامل مراجع