
تواجه المدن المصرية تحديات متسارعة تتعلق بجودة البيئة العمرانية، وضعف الإنتاج الإبداعي، وتشتت الجهود التنموية بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي. ورغم امتلاك العديد من المدن موارد ثقافية واجتماعية واقتصادية تؤهلها للتحول إلى مراكز إبداعية، إلا أن غياب إطار سياسي متكامل يحكم تطبيق مدخل "المدن الإبداعية" يعيق الاستفادة من هذه الموارد. يهدف البحث إلى تطوير إطار سياسي مقترح لتطبيق مدخل المدن الإبداعية في المدن المصرية بما يدعم الارتقاء البيئي والعمراني، مع تطبيقه على مدينتي إهناسيا وغرب سهيل كنموذجين يعكسان تنوع الخصوصيات الثقافية والاقتصادية. يعتمد البحث على تحليل نظري متعدد المستويات لمدخل المدن الإبداعية، وتحليل فجوات السياسات الحالية، بجانب دراسة تطبيقية تشمل تقييم القطاعات الإبداعية، وتحليل المواقع، ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. تحليل البيئات المختلفة: يتم تحليل خمس بيئات رئيسية وهي البيئة الثقافية، الاجتماعية، المؤسسية، الاقتصادية، والعمرانية. يشمل هذا التحليل دراسة الموارد الثقافية، الصناعات الإبداعية، والمجتمعات المحلية. تحليل SWOT: لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بكل منطقة.اقتراح إطار عملي: يستند إلى نتائج التحليل ويشمل خططاً تنفيذية للتطوير العمراني والاقتصادي. وتوصل البحث إلى مجموعة من السياسات المقترحة، تشمل تعزيز الصناعات الإبداعية، وتطوير بيئة الحوكمة المحلية، ودعم الشراكات بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وتفعيل أدوات تمويل موجهة للإبداع الحضري. وتوضح النتائج أن تبني إطار سياسي للمدن الإبداعية يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة البيئة العمرانية، وتعزيز الهوية الثقافية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
يتناول البحث دور التصميم الذكي المستدام في تقليل المخاطر داخل مؤسسات رعاية كبار السن، في ظل التغيرات الجسدية والنفسية والعقلية المصاحبة لمرحلة الشيخوخة. واعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي قائم على مراجعة الأدبيات وتحليل معايير الجودة والسلامة ومفاهيم التصميم الشامل والشيخوخة البيئية، بهدف استخلاص معايير تصميمية تتوافق مع احتياجات المسنين. وأظهرت النتائج أن توظيف التقنيات الذكية غير التدخلية، إلى جانب مبادئ التصميم الشامل، يسهم في الحد من حوادث السقوط، وتحسين سهولة الحركة، ودعم استقلالية المسن داخل الفراغات الداخلية. وخلص البحث إلى مجموعة من المخرجات التصميمية المتمثلة في معايير ذكية مستدامة للأرضيات، والإضاءة، والأثاث، وأنظمة الإرشاد والتحكم، بما يحقق بيئة داخلية آمنة، إنسانية، ومستدامة ترفع من جودة حياة كبار السن وتقلل من المخاطر طويلة المدى
This paper presents the thermal design and performance evaluation of the MANTIS (Multispectral Earth Observation Camera) optical payload integrated into a 3U CubeSat platform. Operating in a Sun-Synchronous Low Earth Orbit (LEO), optical payloads face significant thermal challenges due to the harsh space environment and the strict temperature-stability requirements for high-quality imaging. To address the severe power and volume constraints of a 3U bus, a novel hybridized passive Thermal Control System (TCS) was developed. This architecture utilizes targeted exterior surface coatings, complete Multi-Layer Insulation (MLI) barrel encapsulation, and a highly conductive Pyrolytic Graphite Sheet (PGS) thermal strap to manage the high dissipation of the CMOS sensor. A transient lumped-parameter mathematical model was developed in Python to simulate the payload's thermal behavior under time-varying external heat fluxes, including solar, albedo, and Earth IR radiation. The model was further verified using high-fidelity Thermal Desktop simulations equipped with Monte Carlo ray tracing. Two critical operational bounding scenarios—Worst Hot Case (WHC) and Worst Cold Case (WCC)—were analyzed in depth. The results demonstrate that the proposed passive TCS successfully maintains the internal MANTIS payload within its strict operational temperature limits of -10°C to +40°C, providing a robust safety margin of at least 5°C. Furthermore, the design achieves strict control of the thermal gradient across the optical barrel, preventing thermoelastic distortion and ensuring continuous mission success and structural integrity.
Due to the harsh climatic conditions faced by pedestrians on campus paths in areas with a hot, dry climate, providing thermal comfort in these walkways is a significant challenge. Therefore, it has become essential to address how to improve the level of thermal comfort for pedestrians on campus. Assiut National University is established in a hot, dry desert. Daily student movement between college buildings on pedestrian walkways created a pressing need to provide a thermally comfortable environment along these ways. This research focuses on studying how to improve thermal comfort in pedestrian paths within the Assiut National University campus by analyzing the impact of solar radiation, temperature, and relative humidity, as the most significant climatic factors affecting thermal comfort. To achieve the study's goal, a combination of inductive and analytical methods is utilized, along with an experimental approach based on field measurements. The research findings revealed that pedestrian walkways lack thermal comfort, primarily due to the absence of measures to mitigate the effects of three climatic factors: solar radiation, high temperatures, and low humidity. No green spaces remain between buildings, albedo values reach high levels on green grass, and walkways lack adequate shading. The main pedestrian path is characterized by a distance between buildings exceeding 90 meters, yet it lacks sufficient green spaces and large canopies to provide shade in these vast open spaces. The height-to-width ratio is 1.5, causing a significant increase in temperature. Based on these observations, a set of recommendations is proposed to enhance thermal comfort along pedestrian paths, with potential application in similar urban projects located in harsh climates.
ساعد التطور التكنولوجي في مجال صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني بجعله مصاحبا للبيئة والعمل على الاستدامة، مما يترتب عليه توفير بعض الحلول لمشاكل الاستهلاك الهائل لمصادر الطاقة غير متجددة كالتيار الكهربائي وأيضا الاثار الكربونية التي يتركها الإنتاج السينمائي والتلفزيوني مما يؤثر على البيئة، لذا لابد من استغلال جميع مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في إيجاد الحلول التي يمكن توظيفها في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ذلك بالعمل على تطوير المعدات والأدوات المستخدمة مثل: مصادر الضوء، وعربات البث الإذاعي، وطرق شحن البطاريات، وأيضا أنواعها التي تؤثر على البيئة بشكل مباشر ، حيث تكمن مشكلة البحث في مواجهة المصورون وطاقم الإنتاج عدة مشاكل اثناء التصوير منها سرعة تفريغ بطاريات مصادر الضوء وبطاريات الكاميرات أثناء التصوير، كما يوجد صعوبة أيضا في توفير تيار كهربائي أثناء التصوير الخارجي لإعادة شحن البطاريات ، وايضا انبعاثات الكربون الصادرة من تشغيل مصادر الضوء المستخدمة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ويتبع البحث المنهج الوصفي في وصف الأدوات والمعدات المستخدمة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وتقصر اهمية البحث على جعل المصادر الضوئية التي تستخدم في عمليات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني مزودة بأسطح خلايا الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عنها بدلا من استخدام التيار الكهربائي ، كما يهدف البحث الى استخدام أساليب تكنولوجية حديثة تعتمد على الطاقة المتجددة للتغلب على صعوبات عمليات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وذلك باستخدام مصادر ضوء وعربات بث مباشر مصاحبة للبيئة وبطاريات شحن التي تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير في مصادر الكهرباء غير المتجددة و العمل على البيئة الخضراء والتنمية المستدامة.
Building on Mars will be more complex than ever. Like many advancements in new technologies within the construction sector, we find ourselves in a different place in an extreme environment, one that requires new technologies and materials. Therefore, if humanity is to colonize Mars sustainably, we will need to formulate and manufacture our construction materials from in-situ sources, such as Martian soil. At the same time, some of the technological options we employ are using Martian soil to create sulfur concrete or compressed regolith. If we want to utilize Martian resources, we must limit the use of Earth-based construction technologies. Mars presents its own set of problems, which include high radiation, low gravity, extreme temperatures, and vast distances from Earth. Scientists have focused on habitat design and construction material technologies that are friendly to Mars, as well as the efficiency of resources, bottom-line robustness, and passive thermal insulation. They must be (Constructed to be) gas-tight to protect us from the radiation, large temperature variations, and pressure differences of different atmospheres, because of the habitable, sustainable systems we want to create. In this regard, the development of state-of-the-art, completely integrated robotics, 3D printing, and in situ-based material options is integral to these developments. All of these developments and options represent long-term resource sustainability and help reduce some environmental and logistical hurdles we will have to overcome to get to the point of being able to construct in a Mars environment. Through a proposed model, this research discusses some applied treatments that will help the beginning of life on Mars.
Reducing the morbidity and mortality associated with venomous animals depends on identifying the area’s most at risk in Egypt, particularly in New Valley Governorate, and more specifically Dakhla District, and ensuring timely access to medical care and antivenom treatment centers. This study draws on incident and injury records involving venomous animals, obtained from the New Valley Ambulance Authority for the year 2024. A set of spatial analytical tools was applied: Spatial Statistics and Pattern Analysis to determine the distribution of cases, Kernel Density Estimation to identify hotspots of envenomation, and Euclidean Distance Analysis to evaluate levels of accessibility to emergency and antivenom services. The study identified spatial, temporal, and demographic variations in injuries caused by venomous animals. The overall incidence rate was found to be 19 per 10,000 population. Nearly half of the reported cases (51.5%) occurred during the summer months, while around 64% took place at night. Males accounted for the vast majority of cases (84%), with almost half of the injuries (48.4%) occurring among individuals under the age of 20. Spatial analysis of injury locations revealed distinct clusters of incidences, in addition to assessing levels of accessibility to emergency services and facilities providing antivenom.
Within the framework of the Ministry of Environment’s contribution to developing projects that serve the village community, one of these projects is to build pilot-plant units to generate biogas from animal manure as a renewable fuel instead of fossil resources that pollute the environment. This achieves sustainable development for future cities, highlighting the local community's role in rationalizing new energy and contributing to its manufacture through advanced thinking, which creates new job opportunities serving community development. A new architectural initiative is aimed at proposing a sustainable environmental vision through an ecological balance resulting from harmony between humans and animals toward biogas generation from animal manure in villages of developing countries. This reflects itself in an application contributing to the development of architecture that provides mankind with a better life. To build a modern home with self-sufficiency in energy demand, animal manure, being a natural resource, is to be transformed into biogas as a thermal energy source used in several home applications. This energy could be converted into electrical energy used in other architectural applications, such as home appliances and lighting. The present paper is aimed at setting up a model for a modern home, whose electric demand is satisfied using the biogas generated from animal manure.
design process which fulfills a specific number of design requirements and achieves several design aims. The building envelope is the element that separates the outdoor environment from the indoor one. According to the aims for which the kinetic envelope is designed, the building envelope has a great effect on the natural light, shading, and temperature. There are many hindrances to the application of traditional kinetic architecture, such as the high cost of project implementation and the high-tech that can’t be implemented in developing countries. Most of these projects aim to create an architectural icon, so we turned to self-movement architecture, which is affected by external natural effects and affects the indoor climate and temperature without using mechanical elements, which reduces the total cost of the building. In this regard, a design can be transformed from a standard that can be measured in all departments to the inclusion of information related to digital assessment and simulations related to the development of forms and architectural solutions. To reach this aim, several parameters and models are proposed to describe the possible variations. Also, the algorithms can be presented as a means of elaborating on the relationship between form and performance, especially in the early stages of design. In this regard, the proposed design process doesn’t aim at finding the best solutions; instead, it aims at exploring the design that can be implemented on a larger scale. the designer can change the design process as well as extract the data from the solutions reached.
أثر استخدام الصاروج العُماني على استدامة العمارة الإسلامية في سلطنة عُمان دراسة آثارية تحليليةملخص البحث:اعتمدت العمارة العُمانية بشكل كبير على استخدام مواد البناء المحلية التي تتماشى مع البيئة المحيطة وتأثيراتها المختلفة. ومن بين أبرز هذه المواد مادة الصاروج العُماني التي تشكّل عنصرًا أساسيًا في العمارة الإسلامية العُمانية، حيث تُعد إحدى مواد البناء التقليدية التي مثلت إرثًا حضاريًا ومعماريًا مهمًا، وتُعد مادة أساسية في بناء العمائر العُمانية الدينة والمدنية والحربية من الحصون والقلاع، والأسوار والمساجد والأفلاج والآبار العُمانية. إذ كان لمادة الصاروج العُماني دورًا وظيفيًا ملموسًا حقق لتلك العمائر التي بُنيت به استدامتها، حيث عزز متانتها وصلابتها وجعلها قادرة على مقاومة الظروف المُناخية القاسية، مما ساهم في بقائها والحفاظ عليها؛ وذلك لما تميزت به مادة الصاروج من سمات مهمة كالصلابة ومقاومتها للعوامل البيئية، ومتانتها وطول عمرها، وقدرتها على عزل مياه الأفلاج وضمان تدفقها دون تسرب، وتحملها لعوامل التآكل، وكونها تُعد نموذجًا مثاليًا للمواد الصديقة للبيئة، ومراعتها لمبادئ العمارة المستدامة.وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية مادة الصاروج العُماني كواحدة من مواد البناء الغُمانية المحلية المستدامة، من خلال دراسة أثر استخدام مادة الصاروج على تحقيق مبادئ الاستدامة في العمارة الإسلامية العُمانية.
إن البيئة الداخلية، تم تناولها بعدة طرق في الكتابات الأكاديمية، فبعض الكتب تأخذ المعنى النفسي المرتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لمستخدميها، والبعض الأخر ينتقل إلى مفهوم الرمزية المكانية لعكس مفاهيم المكان، والراحة، والرفاهية. وللوصول إلى بيئة داخلية مستدامة علينا تحقيق التكامل بين المفهومين النفسي والرمزي من خلال دراسة سلوك الإنسان داخل الحيز (المكان).وتكمن مشكلة البحث في قلة الوعي من قبل المصممين والمعماريين بأهمية تركيبة التصميم المكانية وقدرتها على استهلاك الطاقة حسب نظام معيشة الفرد والعلاقات الاجتماعية وكذلك عدم مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت والتكلفة، وترجع أهمية البحث في وضع متطلب جديد لمصمم الداخلي لتكامل عناصر التصميم البيئي من خلال بعدي الزمان والمكان بواسطة مفتاح التنظيم الفراغي ،وتهدف الدراسة إلي الوصول إلى بيئة داخلية مستدامة من خلال الهندسة التنظيمية لفراغ في أحد المساكن التراثية الإسلامية قديما وإعادة تنظيمها في المسكن حديثا بواسطة الذكاء الاصطناعيوكيفية تعزيزه لجودة البيئة الداخلية.ويتضمن البحث محاور إثبات تكامل عملية التصميم البيئي ضمن الإطار الاجتماعي والثقافي والوصول إلى مفتاح التنظيم الفراغي للبيئة الداخلية قديما، وإعادة تنظيمه في المسكن حديثا بواسطة الذكاء الاصطناعي، واقتصرت حدود البحث على حدود مكانية في مصر، وحدود زمانية تراثية(1058-1211هـ)، (1648-1796م).واشتمل البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن والمسحي والتطبيقي وكانت من أهم النتائج وضع مفتاح التنظيم الفراغي بواسطة وضع جدول أعمال لنظام الحياة اليومية لمعرفة المجالات العامة والخاصة وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق التصميم البيئي الموسمي الموفر لطاقة.ومن ثم التوصية بإعادة محاكاة البيئة الاجتماعية والأيدلوجية من خلال الذكاء الاصطناعي والتنظيم الفراغي، لوصول لجودة البيئة الداخلية والعمل على تطويرها بواسطة البحوث والدراسات في هذا المجال
ملخصتهدف الدراسة إلي تحديد مناطق ملائمة لعلميات التوسع العمراني بالهامش الصحراوي شرق أسيوط لما تمتلكه من مقومات مختلفة، وذلك بتطبيق نموذج تحليل القرار متعدد المعايير MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis)باستخدام الاستشعار عن بعد (من خلال المؤشرات الطيفية) ونظم المعلومات الجغرافية . شمل هذا البحث على 13طبقة تمثل معايير الملائمة بالمنطقة التي تمثل الضوابط الجغرافية في عمليات التوسع بالمنطقة ، واستخدام عملية التسلسل الهرمي التحليلي AHP( ( Process Hierarchy Analytical بين تقنيات MCDA المختلفة لتحديد أوزان الطبقات لتحديد مناطق الملائمة . وقد خلصت الدراسة إلى تحديد مساحة 265كم2 ذات إمكانيات عالية جداً لعمليات التنمية والتوسع العمراني بالمنطقة ، ولذلك توصى الباحثه بالاستغلال الأمثل للمناطق التي تم تحديدها بمنطقة الهامش الصحراوي شرق محافظة أسيوط . Abstract:The study aims to identify areas suitable for urban expansion in the desert margin east of Asyut, due to their various components, by applying the MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis) model using remote sensing (through spectral indicators) and geographic information systems. This research included 13 layers that represent the suitability criteria for the region, which represent the geographical controls on expansion processes in the region, and the use of the AHP (Process Hierarchy Analytical) between the various MCDA techniques to determine the weights of the layers to determine the suitability areas. The study concluded by identifying an area of 265 km2 with a very high potential for development and urban expansion in the region. Therefore, the researcher recommends the optimal exploitation of the areas identified in the desert margin area east of Asyut Governorate.
From September 2022 to October 2023, 30 random samples (1 kg each) of raw buffalo milk were collected from the same location (a village known for producing large amounts of milk near the city of Assiut, Egypt) it was done. Each sample was divided into five subsamples. The first subsample sample was kept as a control, and the second subsample was pasteurized at (72 EC/15 s) and cooled immediately. The third subsample was autoclaved (121 EC/15 min) and rapidly cooled. The fifth subsample was sterilized (121 °C/15 min), and then the fourth subsample was fermented with a yogurt starter culture (0.05 g LG1) at 43 °C/2.5 h and cooled immediately. The fifth subsample was cured with animal rennet (2 ml LG1). Heat at 40 °C until complete solidification, separating the quarks; the curd was cutting, and the whey was depleting. All milk, yogurt, and cheese samples were extracted and purified. The detection and identification of pesticide residues by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) was studied. As a result, the concentrations of all organ phosphorus and organ chlorine pesticides in raw buffalo milk exceed the maximum permissible MRL limits for these pesticides set by the European Commission (EC) and are subject to heat treatment, fermentation, and coagulation. The process was shown to degrade pesticide residues from raw buffalo milk. Processing raw milk involves heat treatments such as pasteurization and sterilization and exposure to microorganisms during production and storage. In most cases, lactic acid bacteria growth leads to reduced pesticide levels.
الملخص: تتناول الدراسة سبل تحقيق الاستدامة الاجتماعية لتحقيق الشمولية والمشاركة في مدارس التعليم الأساسي في ضوء منهج التصميم العالمي، حيث تكمن المشكلة البحثية في زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات البسيطة وإغفال حقهم في الدمج الاجتماعي وبصفة خاصة في مدارس التعليم الأساسي، ويتحقق الدمج التعليمي من خلال تطبيق التصميم العالمي والتصميم العالمي للتعلم في المدارس، ولتحقيق هدف البحث فقد تناول البحث دراسة مفهوم الاستدامة الاجتماعية، ومشكلات مدارس التعليم الاساسي وطريقة حلها من خلال تطبيق قرار الدمج التعليمي في مصر، ومفهوم ومبادئ التصميم العالمي والتصميم العالمي للتعلم، وتمت الاجابة على السؤال البحثي وهو كيفية استخدام مفاهيم التصميم العالمي في مدارس التعليم الأساسي لتعزيز الاستدامة الاجتماعية؟ وذلك من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمي في المدارس من خلال مراعاة الاحتياجات البيئية والوظيفية في عناصر المدرسة، وتطبيق مبادئ التصميم العالمي للتعلم من خلال توفير طرق متنوعة للتحفيز والمشاركة وعرض المعلومات والتعبير عنها في الفصل الدراسي، وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها طرق تطبيق مبادئ التصميم العالمي ومبادئ التصميم العالمي للتعلم بالمدارس، والتوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصميم مدارس عالمية (دامجة) وتأهيل المدارس القائمة.
The lithium-ion battery is widely used as a subsystem that powers electric vehicles and supplies energy due to its lengthy cycle and high energy density. Maintaining an appropriate temperature is the most important factor that improves battery performance and avoids thermal runaway propagation of lithium-ion power battery modules. This study presents the performance results of a unique hybrid cooling system for a battery module compared to single-air cooling. A combined battery thermal management system with Composite phase change material RT44HC with forced convection air cooling to enhance the operating performance of the lithium-ion battery pack, a novel structure was proposed and then applied for a four parallel (4P) battery pack, which integrates composite phase change material around every cell of battery and forced-air convection. In the experiment for this system, the designed module achieves a compact cylindrical shape for each single battery, preventing composite phase change material leakage when changing to a liquid state with a one C discharge rate. According to experimental results, the maximum temperature Tmax decreased from 60oC at the discharging time of 39 min to The maximum temperature Tmax 42.7oC at discharging time of 47.4 with hybrid forced air and composite phase change material cooling at discharging time 56 min (complete discharge rate of the battery) and The maximum temperature difference ∆Tmax decreased from 5ooC with conventional air cooling to maximum temperature difference ∆Tmax 3.5oC which preventing risk of thermal runaway and enhance the cooling performance of battery thermal manage system for the battery pack.
Water scarcity poses a formidable challenge facing sustainable agriculture in arid and semi-arid regions. Therefore, the objective of the present study is to investigate the influence of two kinds of hydrogels (sodium polyacrylate, SAP, and polyacrylamide, CLP) on some of the hydraulic properties of a sandy loam soil utilizing the RETC program. By mixing either of the two hydrogels with the sandy loam soil using 0.0, 0.1, 0.2, and 0.3% (w/w), water holding capacity (WHS), normalized fraction of water retained (NFWR), specific amount of water retained (SWR), and saturated water increased significantly as the hydrogel rates increased. The SAP and CLP rates of 0.3% gave WHS of 0.49 and 0.46 g/g hydrogel-soil mixture, respectively. The saturated hydraulic conductivity (Ks) decreased significantly as the hydrogel rates increased. The CLP of 0.3% rate provided the lowest Ks (5.35x10-5 m/s) that result in low water-deep percolation. The RETC program described the soil water-desorption curves well for hydrogel-soil mixture rates of 0.0 (control) and 0.3%. The residual water, available water, air capacity, and air-entry suction of the hydrogel-treated soil increased in comparison to the control. The SAP treatment provided the greatest values for the aforementioned parameters. The available water is 3.2 and 2.3-fold that of the control for SAP and CLP treatments, respectively. Both SAP and CLP treatments enhanced the specific water capacities. Getting well knowledge with the interaction among absorbents and soil may result in an efficient and economical technology for enhancing the water management of a sandy loam soil.
The distribution network is a part of the electric network that directly provides energy to different types of customers. In radial topology distribution network, there is only one path from a main substation to each load through overhead distribution feeders. This presents a number of advantages, among them is the restoration of the electric supply to all disconnected loads of the distribution network following a temporary fault by the use of reclosers. On occurrence of a permanent fault, the electric supply to all download feeder sections is interrupted with power outage of all loads until the maintenance crew move to fix the faulty section. This reflects itself on a negative impact on the network reliability indices including system average interruption duration index (SAIDI) and system average interruption frequency index (SAIFI) indices. In order to improve the reliability indices of the distribution network following a permanent fault, restoration of the electric supply to the disconnected loads is due, seeking a smart distribution network. Three keywords describe the smart distribution network; automated, secure and self-healing. This paper deals with achieving a self-healing distribution network to be a smart one. A self-healing is defined as recovering the all out-of-service loads in the shortest time possible without violating the network operating-constraints. This paper is aimed at proposing a smart technique to recover the out-of-service loads following a permanent fault in the power distribution network.
AbstractFor different industrial facilities, indoor air quality is a crucial factor in assessing the work environment as it relates to the health and comfort of the workers. Industrial ventilation is mandatory, as contamination emission rates are often much higher than in non-industrial facilities. Rather than industrial air quality and occupants' comfort, industrial buildings have other vital factors that must be considered, such as environmental impact and energy consumption. The movement of contaminants (e.g., dust, fumes, vapours, aerosols, etc.) depends on the source shape and temperature, which are classified as diffusion contaminants sources, buoyant sources, and dynamic sources. Commonly, an industrial building is equipped with a general ventilation system, a local ventilation system, or a combination of both. However, due to the variety of industries producing a wide range of contaminants, special attention is required to employ the appropriate system. Thus, this study aims to address common types of industrial ventilation systems and new innovative designs such as spray local ventilation, vortex ventilation system and other types. Ventilation evaluation including common indices to assess the performance of the system including capture efficiency and Air change per hour as the most common indices for local ventilation and general ventilation.
Energy efficiency optimizes energy use in a specific product, process, or consumption without compromising output, or comfort levels. As an integral component of energy conservation policies, it aims to reduce energy intensity, preserve resources, and mitigate environmental impact by reducing CO2 carbon dioxide emissions, optimizing energy use, and minimizing waste. In industrial processes, energy losses occur in exhaust gases or effluents released at various temperature levels. Despite ongoing efforts to mitigate these losses, economic considerations frequently constrain such endeavors. However, adopting various waste heat recovery technologies, like steam generators, is an avenue for capturing and reutilizing lost energy, particularly associated with exhaust gases. This can be done through energy audit methodology to identify inefficiencies and recommend appropriate waste heat recovery technologies to optimize boiler performance and environmental outcomes. This study aims to present the state of the performance of the steam generator in thermal power plants to enhance energy efficiency. explore various sources of heat loss and inefficiencies within boiler systems, examining the percentage contributions of different heat loss mechanisms, using energy auditing methods.