Read more about the article Çok Amaçlı Karar Verme (38) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma
Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz. Küresel geliştirme sonuçlarına dayalı olarak, 12 alternatif yakıt modu dikkate alınır ve her bir alternatif yakıt modunun özellikleri bu bölümde açıklanır: 1. Geleneksel dizel motor: Geleneksel dizel motorlu otobüs, Tayvanlı nakliye şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Aslında, dizel motor mevcut tüm ICE'ler arasında en verimli olanıdır ve bu onu yirmi birinci yüzyılda güç kaynağı olarak en önemli rakiplerden biri haline getirmektedir (Morita 2003). Yeni yakıt modları ile karşılaştırmak için alternatifler setinde tanıtıldı. 2. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG): Doğal gaz, araç yakıtı, yani CNG, sıvı doğal gaz ve ekli doğal gaz olarak çeşitli şekillerde kullanılır. CNG aracı dünya çapında halihazırda ticarileştirilmiş ve teknolojisinde olgunlaşmıştır (dünyada yaklaşık dört milyon CNG aracı vardır). CNG'li araç, kendi doğal gazı olan ülkelerde yaygındır. CNG araçları sadece az miktarda karbondioksit yayar ve yüksek oktan değerine sahiptir; bu nedenle toplu taşıma araçları olarak kullanıma uygundurlar (Sperling 1995). Doğal gaz temini, dağıtımı ve güvenliği iyileştirilmesi gereken en acil konulardır. 3. Sıvı propan gazı (LPG): Bu tür yakıtı toplu taşıma için kullanan ülkeler vardır. Japonya, İtalya ve Kanada'da otobüslerin% 7 kadarı LPG ile çalıştırılmaktadır ve bazı Avrupa ülkeleri kirlilik nedeniyle LPG'li araçlar kullanmayı planlamaktadır. 4. Yakıt hücresi (hidrojen): Yakıt hücresi bataryası, hidrojeni ve oksijeni araçlar için güce dönüştürebilir (Sperling 1995); ancak hidrojen, gemide depolama için uygun değildir (Morita 2003). Bir yakıt hücresi-hidrojen otobüsü üzerinde yapılan araştırmalar başarı ile sonuçlanmıştır ve hidrojen yakıtı ile çalışan deneysel bir araçla yapılan test sonuçları, bu aracın yanma odasında geniş bir yüzeye, düşük yanma sıcaklığına ve yakıtın kolayca yanıcı olduğunu göstermektedir. Daimler-Benz Company, yakıt hücreli bir prototip araç geliştirdi. Bugüne kadar, yakıt hücresi teknolojisi ile satışa sunulan tek araç, Temmuz 1998'de piyasaya sürülen Zevco London taksidir (Harding 1999). Bu aracı çalıştıracak enerji hidrojen ile oksijen arasındaki kimyasal reaksiyondan geldiği için zararlı hiçbir madde üretilmez ve sadece hava formunda saf su salınır. Tam dolu bir yakıt deposu 250 km'ye kadar dayanabilir. 5. Metanol: Metanol üzerine araştırma, benzinli motorlu araçlar ile ilgilidir. Yakıttaki metanol kombinasyon oranı% 85'tir (sözde M85). Bu yakıtı farklı kombinasyon oranlarında kullanabilen motorlar, esnek yakıtlı araçlar (FFV'ler) olarak adlandırılır. FFV motoru, metanol ile herhangi bir gaz kombinasyon oranıyla sorunsuz bir şekilde çalışabilir ve metanol, alternatif bir yakıt görevi görür ve siyah duman ve azot oksit emisyonunun azaltılmasına yardımcı olur. Metanol sağlayan yakıt istasyonları Japonya'da 1992'den beri mevcuttur (Sperling 1995). Metanolün ısıl enerjisi benzininkinden daha düşüktür ve bu araçla sürekli seyahat etme yeteneği, geleneksel araçlara göre daha zayıftır. Ayrıca, yanan metanol ile birlikte gelen aldehit bileşiği güçlü bir asit oluşturur. Araştırmacılar bu yakıt moduna daha fazla dikkat etmelidir. 6. Elektrikli araç: Fırsat şarjı: Fırsat şarj elektrikli araç (OCEV) için güç kaynağı, otobüs durduğunda boşta kaldığı süre boyunca yüklü bir pil ve hızlı fırsat şarjının bir kombinasyonudur. Otobüs depodan her başladığında, dolu aküsü tam olarak şarj edilecektir. Veriyolu durdurulduğunda 10–20 saniye boyunca, elektrik barasındaki güç alım sensörü (veriyolunun altına takılı) pili şarj etmek için otobüs durağının önüne takılan şarj besleme plakasına indirilecektir. Durduktan sonraki on saniye içinde, batarya 0.15 kWh güç ile şarj edilir (güç kaynağı tesisinin tasarımına bağlı olarak) ve sağlanan güç bir sonraki otobüs durağına geçmesi için yeterlidir. 7. Doğrudan elektrik şarjı: Bu tip elektrikli otobüs prototip tasarım aşamasındadır. Bu aracın gücü esas olarak yüklü bataryadan geliyor. Akü gücü yetersiz kaldığında, araç yeniden şarj edilmek üzere tesise geri dönmelidir. Bu araç modu için uygun bir akünün geliştirilmesi kritik önem taşır. Aküde daha fazla miktarda elektrik depolanabiliyorsa, bu aracın seyir mesafesi artacaktır. 8. Değiştirilebilir bataryalı elektrikli otobüs: Değiştirilebilir bataryalı bir elektrikli otobüsün amacı, hızlı bir batarya şarjı sağlamak ve daha uzun seyir mesafesi elde etmektir. Veriyolu, daha fazla yerleşik pil alanı oluşturmak için değiştirildi ve yerleşik pillerin sayısı, farklı rotaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlandı. Hızlı değiştirme tesisi, araç hareketliliğinin sürdürülebilmesi için hızlı bir akü değişimini gerçekleştirmeye hazır olmalıdır. 9. Benzinli motorlu hibrit elektrikli otobüs: Elektrikli benzinli aracın ana güç kaynağı olarak bir elektrik motoru ve küçük bir benzinli motoru vardır. Elektrik gücü kesildiğinde, benzinli motor devralabilir ve yolculuğa devam edebilir. Sürüş sırasında ortaya çıkan kinetik enerji, aracın seyir mesafesini artırmak için elektrik gücüne dönüştürülecek. 10. Dizel motorlu hibrit elektrikli otobüs: Elektrikli-dizel aracın ana güç kaynakları bir elektrik motoruna ve küçük dizel motora sahiptir. Elektrik gücü kesildiğinde, dizel motor devralabilir ve yolculuğa devam edebilirken, sürüş sırasında ortaya çıkan kinetik enerji aracın seyir mesafesini artırmak için elektrik gücüne dönüştürülecektir. 11. CNG motorlu hibrit elektrikli otobüs: Elektrikli CNG'li aracın ana güç kaynakları olarak bir elektrik motoru ve küçük bir CNG motoru vardır. Elektrik gücü kesildiğinde, CNG motoru devralır ve gücü sağlar; üretilen kinetik enerji, sürekli seyahate izin vermek için elektrik gücüne dönüştürülür. 12. LPG motorlu hibrit elektrikli otobüs: Elektrikli-LPG'li araç, ana güç kaynakları olarak bir elektrikli motora ve küçük bir LPG motoruna sahiptir. Elektrik enerjisi kesildiğinde, LPG motoru devreye girerek gücü sağlar ve üretilen kinetik enerji, sürekli seyahate izin vermek için elektrik gücüne dönüştürülür. Değerlendirme Kriterleri Yukarıdaki açıklamaya göre, Bölüm 14.2.1'deki değerlendirme kriterlerini oluşturuyoruz ve Bölüm'deki kriter ağırlığını değerlendiriyoruz. Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması Alternatif yakıt modlarının değerlendirilmesi farklı yönlere göre yapılabilir. Bu bölümde değerlendirme kriterlerinin dört yönü ele alınmaktadır: sosyal, ekonomik, teknolojik ve ulaşım.  Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.

Çok Amaçlı Karar Verme (38) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

  Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı…

Okumaya devam edinÇok Amaçlı Karar Verme (38) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma
Read more about the article Çok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma
Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz. TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama Yirminci yüzyılın son yirmi yılında, büyük şehirlerdeki kirlilik ve özellikle karayolu ulaşım kaynaklarının bu soruna yaptığı büyük katkı hakkında artan endişeler vardı (McNicol, Rand ve Williams 2001). İçten yanmalı motor (ICE) emisyonları ve yakıt kalitesi ile ilgili hükümet mevzuatı, düzenlenmiş kirletici maddelerin azaltılması yoluyla şehirlerdeki hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, 1998-2000 model yıllarında Kaliforniya'da satışa sunulan tüm yeni araçların% 2'sinin ZEV olmasını gerektiren sıfır emisyonlu araçlar (ZEV) yetkisini uygulamaya koydu. Başlangıçta, bu tür araçların pille çalışan elektrikli araçlar (EV'ler) olması amaçlanmıştı. EV geliştirmenin sınırlandırılması nedeniyle, teknolojinin gelişmesi için ek süre sağlamak için düzenlemeler gevşetildi. Geliştirme döneminde alternatif yakıtlı araçlar da düşünüldü. Hibrit elektrikli araçların (HEV'ler) avantajları, frenleme enerjisinin yenilenmesi, rölanti yerine motorun durdurulması ve yüksek yük koşullarında motorun kullanılmasıdır; bu avantajlar şehir içi sürüşte daha belirgindir. Öte yandan elektrikli araçların en önemli zayıflığı, pilleri şarj etmek için zamana ihtiyaç duyulmasıdır (Morita 2003). Otobüs sistemleri, sabit depolar, güzergahlar, ulaşım grupları, çalışma süreleri ve frekanslar gibi özelliklere sahiptir, bu nedenle toplu taşıma için alternatif yakıt modları bulma araştırması büyük ilgi görmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, kentsel alana uygun en iyi alternatif yakıtlı otobüsleri değerlendirmek ve gelecekteki potansiyel gelişme yönünü araştırmaktır. Yeni alternatif yakıtlı bir otobüsün dünya çapındaki en son teknolojik gelişmelerinin eğilimleri bu bölümde ele alınmaktadır. Morita (2003), yirmi birinci yüzyılda önde gelen otomobil türlerinin muhtemelen şu dört otomobil olacağını düşündü: içten yanmalı motorlu araçlar (ICEV'ler), HEV'ler, EV'ler ve yakıt hücreli araçlar (FCV'ler). McNicol vd. (2001), FCV'lerin başlıca rakiplerinin EV'ler, HEV'ler ve gelişmiş geleneksel ICEV'ler olduğuna dikkat çekti. Yukarıda bahsedilen literatüre dayanarak, çeşitli yakıt türleri alternatif yakıt modları olarak kabul edilir, yani EV'ler, HEV'ler, yakıt hücresi (hidrojen), metanol ve doğal gazdır. Alternatif yakıtlı araçlarla ilgili güncel araştırmalar sağlam temellere dayanmaktadır. Araştırma kapsamı, geliştirme yönünü, alternatif yakıtlı araçların karşılaştırmasını, etki değerlendirmesini, piller (Moseley 1999), politika, maliyetler, pazarlar, vb. Araştırmaların çoğu, tek veya birkaç tip alternatif yakıtlı araçların performansını karşılaştırmaya ve açıklamaya odaklanmaktadır. Ayrıca bazı araştırmalar alternatif yakıtın değerlendirilmesi ile ilgilidir. Poh ve Ang (1999), ulaşım yakıtlarını ve Singapur politikasını analiz etmek için ileri ve geri analitik hiyerarşi süreçlerini (AHP) uygulamıştır. Winebrake ve Creswick (2003) ayrıca ulaşım için hidrojen yakıt ikmal sistemlerinin geleceğini değerlendirmek için AHP'yi uyguladılar. Bu ekiplerin her ikisi de değerlendirme modellerini oluşturmak için senaryo analizinden yararlanır. Bu güncel araştırmada da benzer bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bu bölümde, alternatif yakıtlar, ana ve tek ulaşım yakıtı kaynağı olarak petrolün yerini değiştirme potansiyelleri nedeniyle değerlendirilmektedir. Otobüslerin özellikleri, bu tür yakıtları kalabalık modern şehirlerde kullanmaya uygun hale getirir. Bu nedenle, kentsel bir alandaki otobüsler için ortalama bir yakıt modunu değerlendirmek bu araştırmanın amacıdır. Alternatif yakıtlı otobüslerin değerlendirilmesi, örneğin enerji verimliliği, emisyonlar, teknolojiler, maliyetler, tesisler vb. Gibi çeşitli perspektiflerden düşünülmelidir. Bu nedenle, çok özellikli değerlendirme süreci bu bölümde kullanılmaktadır. AHP, değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını belirlemek için kullanılır. Saaty (1980) tarafından ortaya atılan AHP, ikili karşılaştırma yöntemi olarak bilinir ve değerlendirme problemlerinde popüler bir yöntemdir. Karar analizi tekniklerinin ulaşım, enerji ve çevre planlamasına uygulanması üzerine Tzeng ve diğerlerinin araştırması gibi pek çok araştırma vardır. (1992, 1994) ve Tzeng ve Tsaur (1993, 1997). İdeal Çözüme Benzerlik Yoluyla Sipariş Tercihi Tekniği (TOPSIS) ve VIKOR karşılaştırılır ve alternatif yakıtlı otobüsleri sıralamak için kullanılır. Bu iki yöntemin ayrıntıları Bölüm 14.4'te gösterilmektedir. Otobüs kullanıcıları, sosyal topluluk ve operatörler gibi farklı karar alma gruplarından uzmanlar tarafından alternatif otobüslerin çok özellikli bir değerlendirmesi gerçekleştirildi. En iyi yakıt modu, birkaç rekabet eden (çelişen) kritere göre seçilmelidir. Bu karar verme sorununun tüm kriterleri aynı anda karşılayan bir çözümü yoktur. Çelişkili kriterler sorununun uzlaşmacı çözümü belirlenmelidir ve kriterler karar vericilerin nihai kararlarına ulaşmalarına yardımcı olabilir. Uzlaşma sıralama yöntemi, en iyi uzlaşmaya sahip alternatif yakıt otobüsünü belirlemek için uygulanır. Bu metodolojinin kullanılabilirliğini test etmek ve doğrulamak için, Tayvan kentsel alanlarının alternatif yakıtlı otobüslerinin değerlendirmesini ampirik bir örnek olarak gösteriyoruz. Sonuçlar, bu yöntemin etkinliğini kanıtlayabilir ve gelecekte uygulanmasını kolaylaştıran en iyi alternatifin zayıflığını ve gelecekteki gelişim için yönleri gösterebilir. Alternatif Çözümler Alternatif çözümlerin tanımlanmasındaki ana parametre yakıt modudur. Bu çalışmada toplanan verilere göre, alternatifler dört gruba ayrılmıştır: geleneksel dizel motor, yeni alternatif yakıt modu, EV ve HEV. Dünya çapında, metanol, yakıt hücresi (hidrojen) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dahil olmak üzere yeni alternatif yakıtları kullanan bir ulaşım aracı geliştirmek için çok çaba sarf edilmektedir. Elektrikle çalışan araçlar büyük ilgi görüyor, ancak uygun teknoloji hala geliştiriliyor. EV'lerin avantajları, düşük yük koşullarında verimli performans göstermeleri ve kullanım sırasında herhangi bir kirletici madde boşaltmamalarıdır. En önemli zayıflıkları, pilleri yeniden şarj etmek için zamana ihtiyaç duyulmasıdır. Ek olarak, kısa seyir mesafesi (genellikle 200 km'den az) ve destek altyapısının eksikliği gibi dezavantajlar, kolaylıklarını önemli ölçüde azaltır. Hem elektrik motorunu hem de ICE'yi tutan HEV, kullanıcılar tarafından geniş çapta kabul görmüştür. Morita (2003), HEV'lerin maliyet ve rahatlık açısından geleneksel araçların yanında yer alma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekmiştir. HEV'lerin avantajları, frenleme enerjisinin yenilenmesi, rölantide çalışmak yerine motorun kapatılması ve yüksek yük koşullarında motorun kullanılmasıdır; bu avantajlar şehir içi sürüşte daha belirgindir. HEV'lerin avantajları, motorun kullandığı yakıt türü ne olursa olsun, her tür ICE veya yakıt hücresini birleştirebilmeleri ve iyi verimlilik gösterebilmeleridir. Bu bölümde aşağıdaki alternatifler dikkate alınmıştır: benzinli-elektrik, dizel-elektrik, CNG-elektrik ve sıvı propan gazı (LPG) -elektrik vb. Küresel geliştirme sonuçlarına dayalı olarak, 12 alternatif yakıt modu dikkate alınır ve her bir alternatif yakıt modunun özellikleri bir sonraki bölümde açıklanacaktır. Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.

Çok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

  Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı…

Okumaya devam edinÇok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma