الأحد، 29 مايو 2016

معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي : الطاقة الشمسية وإستغلالها في تكييف الهواء



معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي : الطاقة الشمسية وإستغلالها في تكييف الهواء








الطاقة الشمسية وإستغلالها في تكييف الهواء






المهندس
معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي
قسم الأبنية المدرسية/المديرية العامة لتربية الأنبار / وزارة التربية


آب 2015 




المحتويات :

المقدمة
أولاً . نبذة تاريخية عن توليد الطاقة من الشمس 
ثانياً . فوائد الطاقة الشمسية 
ثالثاً .تكييف الهواء بالطاقة الشمسية 
1. الحلقة الشمسية المفتوحة AC باستخدام المجففا 
2. النظام السلبي للتبريد الشمسي 
3. الطاقة المغلقة الإمتصاص والتبريد الادمصاصي 
4. التبريد باستخدام الألواح الكهروضوئية الشمسية 
5. التبريد الحراري الجغرافي (عن طريق حرارة باطن الارض الطبيعية) 
6. المباني ذات الطاقة الصفر 
رابعاً . هدر الطاقة 
خاتمة 
المصادر 
----------------------------------------------------------------

المقدمة:

خلق الله (جل شأنه) الشمس والقمر آيات دالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه, فطاقة الشمس هي الضوء المنبعث والحرارة الناتجة عن الشمس اللذان قام الإنسان بتسخيرهما لمصلحته منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار. ويستقبل كوكب الأرض 174 بيتا واط من الإشعاعات الشمسية القادمة إليه عند طبقة الغلاف الجوي العليا . وينعكس ما يقرب من 30% من هذه الإشعاعات عائدة إلى الفضاء بينما تُمتص النسبة الباقية بواسطة السحب والمحيطات والكتل الأرضية . ينتشر معظم طيف الضوء الشمسي الموجود على سطح الأرض عبر المدى المرئي وبالقرب من مدى الأشعة تحت الحمراء بالإضافة إلى انتشار جزء صغير منه بالقرب من مدى الأشعة فوق البنفسجية . تمتص مسطحات اليابسة والمحيطات والغلاف الجوي الإشعاعات الشمسية.
ويمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وطاقة حرارية من خلال آليتي التحويل الكهروضوئية والتحويل الحراري للطاقة الشمسية ويقصد بالتحويل الكهروضوئية تحويل الإشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة إلى طاقة كهربائية بوساطة الخلايا الشمسية ( الكهروضوئية )، وكما هو معلوم هناك بعض المواد التي تقوم بعملية التحويل الكهروضوئية تدعى اشتباه الموصلات كالسيليسيون والجرمانيوم وغيرها .
وقد تم اكتشاف الظاهرة اعلاه من قبل بعض علماء الفيزياء في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حيث وجدوا أن الضوء يستطيع تحرير الإلكترونات من بعض المعادن كما عرفوا أن الضوء الأزرق له قدرة أكبر من الضوء الأصفر على تحرير الإلكترونات وهكذا . وقد نال العالم اينشتاين جائزة نوبل في عام 1921م لاستطاعته تفسير هذه الظاهرة .
أما التحويل الحراري للطاقة الشمسية فيعتمد على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية عن طريق المجمعات ( الأطباق ) الشمسية والمواد الحرارية . فإذا تعرض جسم داكن اللون ومعزول إلى الإشعاع الشمسي فإنه يمتص الإشعاع وترتفع درجة حرارته .
يستفاد من هذه الحرارة في التدفئة والتبريد وتسخين المياه وتوليد الكهرباء وغيرها . وتعد تطبيقات السخانات الشمسية هي الأكثر انتشاراً في مجال التحويل الحراري للطاقة الشمسية, يلي ذلك من حيث الأهمية المجففات الشمسية التي يكثر استخدامها في تجفيف بعض المحاصيل الزراعية مثل التمور وغيرها, كذلك يمكن الاستفادة من الطاقة الحرارية في طبخ الطعام، حيث أن هناك أبحاث تجري في هذا المجال لإنتاج معدات للطهي تعمل داخل المنزل بدلا من تكبد مشقة الجلوس تحت أشعة الشمس أثناء الطهي .
ورغم أن الطاقة الشمسية قد أخذت بتبوأ مكانة هامة ضمن البدائل المتعلقة بالطاقة المتجددة إلا أن مدى الاستفادة منها يرتبط بوجود أشعة الشمس طيلة وقت الاستخدام أسوة بالطاقة التقليدية . وعليه يبدو أن المطلوب بعد تطوير التحويل الكهربائي والحراري من الطاقة الشمسية هو تقنية تخزين تلك الطاقة للاستفادة منها أثناء فترة احتجاب الإشعاع الشمسي . وهناك عدة طرق لتخزين الطاقة الشمسية تشمل التخزين الحراري الكهربائي والميكانيكي والكيميائي والمغناطيسي .
وتعد بحوث تخزين الطاقة الشمسية من أهم مجالات التطوير اللازمة في تطبيقات الطاقة الشمسية وانتشارها على مدى واسع، حيث أن الطاقة الشمسية رغم أنها متوفرة بغزارة (سبحان الله) إلا أنها ليست في متناول اليد وليست مجانية بالمعنى البسيط . فسعرها الحقيقي عبارة عن المعدات المستخدمة لتحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية ، وكذلك تخزينها إذا دعت الضرورة . ورغم أن هذه التكاليف حالياً تفوق تكلفة إنتاج الطاقة التقليدية إلا أنها لا تعطي صورة كافية عن مستقبلها بسبب أنها آخذة في الانخفاض المتواصل بفضل البحوث الجارية والمستقبلية .
وتُعزى معظم مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة على سطح الأرض إلى الإشعاعات الشمسية بالإضافة إلى مصادر الطاقة الثانوية مثل طاقة الرياح وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية .. غير إنه لم يتم استخدام سوى جزء صغير من الطاقة الشمسية المتوافرة في حياتنا.

أولاً . نبذة تاريخية عن توليد الطاقة من الشمس :

استفاد الإنسان منذ القدم من طاقة الإشعاع الشمسي مباشرة في تطبيقات عديدة كتجفيف المحاصيل الزراعية وتدفئة المنازل، واستخدمها في مجالات توليد بخار الماء وتقطير الماء وتسخين الهواء . كما أنشئت في مطلع القرن الحالي أول محطة عالمية للري بوساطة الطاقة الشمسية كانت تعمل لمدة خمس ساعات في اليوم (وذلك في منطقة المعادي قرب القاهرة . (لقد حاول الإنسان منذ فترة بعيدة الاستفادة من الطاقة الشمسية واستغلالها ولكن بقدر قليل ومحدود (كما إسلفنا)، غير إنه مع التطور الكبير في التقنية والتقدم العلمي الذي وصل إليه الإنسان فتحت آفاقا علمية جديدة في ميدان استغلالها. 
ويمكن القول بأن الطاقة الشمسية تتميز بالمقارنة مع مصادر الطاقات الأخرى بما يأتي :
- إن التقنية المستعملة فيها تبقى بسيطة نسبياً وغير معقدة بالمقارنة مع التقنية المستخدمة في مصادر الطاقة الأخرى .
- توفير عامل الأمان البيئي حيث أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة لا تلوث الجو ولا تترك فضلات مما يكسبها وضعاً خاصا في هذا المجال وخاصة في القرن القادم. 
- إن حرارة الشمس بازدياد مضطرد )لما في الغلاف الجوي من مشاكل لا يمكن حلها بسهولة( فيمكن التخلص من الحرارة باستخدام الطاقة الشمسية ومن ضمنها الحرارة المتولدة من الطاقة المذكورة التي بدأت تزداد عن معدلاتها في العالم لعدة عقود مضت. وقد شهد تحويل الطاقة الشمسية عبر التاريخ تحولا نوعيا ،فالتحويل الحراري للطاقة الشمسية يعتمد على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية عن طريق المجمعات ( الأطباق) الشمسية والمواد الحرارية، فإذا تعرض جسم داكن اللون ومعزول إلى الإشعاع الشمسي فإنه يمتص الإشعاع وترتفع درجة حرارته. ويستفاد عادة من هذه الحرارة في التدفئة والتبريد وتسخين المياه وتوليد الكهرباء وغيرها. 
وتعد تطبيقات السخانات الشمسية هي الأكثر انتشاراً في مجال التحويل الحراري للطاقة الشمسية، يلي ذلك من حيث الأهمية المجففات الشمسية التي يكثر استخدامها في تجفيف بعض المحاصيل الزراعية مثل التمور وغيرها، كذلك يمكن الاستفادة من الطاقة الحرارية في طبخ الطعام، حيث أن هناك أبحاث تجري في هذا المجال لإنتاج معدات للطهي تعمل داخل المنزل بدلا من تكبد مشقة الجلوس تحت أشعة الشمس أثناء الطهي.. 

ثانياً . فوائد الطاقة الشمسية :

تبذل حاليا الكثير من الجهود التكنولوجية والمالية على أبحاث الطاقة الشمسية وعلى تطوير منشآتها، ويمكن التعرف على عدد قليل من الفوائد الهامة التي نحصل عليها باستخدامنا للطاقة الشمسية . مع الأخذ بالحسبان إن بعض هذه الفوائد سيكون واضحا والبعض الآخر ربما يكون موضع شك، وقد يكون بعضها مفاجأة لبعض الناس، إلا إنه يجب ان يكون لدينا قناعة بأن الطاقة الشمسية مصدر مهم في تطوير وتحسين حياتنا . ومهما يكن من أمر فيمكننا إيجازبعض فوائد الطاقة الشمسية بما يأتي: 

- الطاقة الشمسية طاقة مستدامة : 
تستطيع المنشآت الضخمة لإنتاج الطاقة الشمسية أن تنتج الطاقة الشمسية بغض النظر عن حالة الطقس، سواء كان مشمسا أم لا، مما يجعلها مستدامة ويمكن الاعتماد عليها، فعادة ما تكون هذه المنشآت حرارية تقوم بتخزين الحرارة المتولدة، حيث تقوم باستخدامها عندما يكون الجو غيرمشمس، وهي أيضا متجددة أي أنها طاقة لا تنفذ، فهي مصدر طاقة طبيعي ويمكن استخدامه في توليد اشكال أخرى من الطاقة، أذ يمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن ان نسخن بها الماء،أو أن نضيء بها البيوت .
- استخدام الطاقة الحرارية سياسة اقتصادية : 
استخدام الطاقة الحرارية في امتصاص المجموعة بتكاليف منخفضة تساعد بوضوح في انخفاض حاد في تكاليف الطاقة، وبالتالي تحقيق توفير اقتصادي كبير لتكييف المحلات المستعملة ، ويمكن ان تكون الآلات المستخدمة شبيهة لمعوضاتها للطاقة .
- احترام البيئة، مع عدم وجود المبردات الضارة : 
المبردات المستخدمة في تكنولوجيا الإمتصاص هو نتاج طبيعي مكررمن مياه البحرالتي لا تلوث. السوائل الاصطناعية بيئيا أكثر صداقة للبيئة لأنها لا تصنع من مواد سائلة مضرة للبيئة, كما ان قوة الطاقة المستعملة تحد من انبعاث الروائح المؤذية 
- انخفاض استهلاك الوقود من الطاقة الكهربائية :
الطاقة الأولية المستخدمة هي الطاقة الحرارية، في حين يجري الكهرباء فقط لتشغيل المعدات، فالكهرباء لاتعمل إلا مع استخدام النظم التقليدية للتكييف، ولكن باستخدام مجموعات امتصاص يمكن استخدامها لأغراض اخرى . 
- نظام بسيط وصغير: 
المجموعات هي الكتلة الواحدة المدمجة كاملة مع جميع الأجهزة اللازمة لسير عملها. هذا يسهل النقل والتركيب . يأتي المثبت فقط لربط شبكة إمدادات المياه الساخنة، ونظام تكييف الهواء وبإمداد صغير للمياه اللازمة لبرج التبخر .
- تركيب في الهواء الطلق :
يتم تصميم وحدة للتركيب في الهواء الطلق، والقضاء على مشكلة المركزية، فالمساحة الأولى المخصصة لمحلات تقنية يمكن استردادها في هذه الطريقة .
- متغير القوة في وظيفة الحمل الحراري العاكس عن طريق السيطرة الذكية :
مجموعات نظام الكتلة الواحدة لديها واسع القدرة لتعديل قدرة التبريد 20-100***1642;، مع انخفاض نسبي في شرط إمدادات المياه والكهرباء ومياه التبريد،وفقا للاحتياجات الحرارية الحقيقية الصغيرة مما يؤدي الى توفير في الطاقة .
- موثوقية عالية وصيانة منخفضة :
حيث تنبع موثوقية عالية من عدد محدود من الأجزاء المتحركة والمكونات الميكانيكية التي تخضع لارتداء كبير كالضواغط, وهذا يؤدي إلى حياة طويلة للجهاز أعلى بكثير بالمقارنة مع المجموعات المستخدمة عادة كالثلاجة . 
-الحد من التكاليف الثابتة :
انخفاض الطلب على الكهرباء يقلل من التكاليف الثابتة لمحطات الكهرباء الفرعية والنقل والتحول، فالحصول على الطاقة الشمسية )الحرارة( لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها .
- تقليل التلوث :
الطاقة الشمسية منتج صامت للطاقة، فبالتأكيد لا تتسبب هذه الطاقة بأية ضوضاء (أحد عناصرالتلوث) عندما استعمالها والاستفادة منها فوحدات الامتصاص لمياه الليثيوم تغيب الاجزاء المتحركة، وضمان منخفض للغاية من الضوضاء والاهتزازات، ولا تبعث الغازات الخطيرة والسامة .
- توفرالدعم الحكومي :
العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم حوافز سخية وحسومات نقدية فيما يتعلق باستعمالات هذه الطاقة وأنظمة تسخين الماء بها .
-افكار ممكنة التحقيق :
إن حكومات مختلف الدول تدرك أهمية الطاقة المتجددة للعالم بأسره، وتتقبلها كأفكار جذابة فضلا انها ممكنة على صعيد الافراد .
- توقع نجاحات اقتصادية في هذا المجال :
ما يزال التقدم في تكنولوجيا الطاقة الشمسية مستمرا لجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية، وبالإضافة إلى الانخفاض في تكلفة تركيب مستلزمات الطاقة الشمسية، سيجعل تكلفة الاستفادة من الطاقة الشمسية تستمر في الانخفاض أيضا .

ثالثاً .تكييف الهواء بالطاقة الشمسية :

من بين الآلاف من تطبيقات الطاقة الشمسية سنقوم بأختيار التبريد على نحو خاص،
ويوضح (المخطط 1) مشروعا مقترحا لتكييف منزل بحرارة الشمس والماء .


المخطط (1)
انموذج مقترح لتكييف المنزل بالطاقة الشمسية والماء

لأنه من المهم أن نفهم أن التبريد هو أحد القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، فيمكن أن نرى ما هو مثبت في لوحة معلومات أي ثلاجة مثلا بأن استهلاكها يدور حول الـ (540) واط، في حالة كون الثلاجة بحجم يصل إلى (20) قدماً مكعباً. وواضح عدم وجود مشكلة كبيرة تماماً في الـ (540) واط، و لكن هناك مشكلة حقيقية في استمرار استهلاكها للكهرباء باستمراره بالعمل لمدة (15) ساعة يومياً. أما التكييف المركزي فهو بالوعة كهربائية بحد ذاته عندما تصل حاجته إلى ما يقرب الـ (5000) واط . و لتقريب الصورة عن مقدار ما يمكن للـ (واط) أن يعمله، يمكنك تخيل أن الـ 100 واط كفيلة بتشغيل مصباح عالي التوهج و 150 واط كفيلة بتشغيل تلفزيون ملون قياس 25 بوصة. 
وهكذا يمكننا أن نتلمس مما سبق كيف يتربع التكييف على هرم الاستهلاك الكهربائي، ويمكن التطلع الى (المخطط 2) الذي يعالج الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية في هذا المجال, الذي يمكن إجراؤه عن طريق إحدى الطرق التالية :


المخطط(2)
تكييف بناية بالطاقة الشمسية والهواء

الطاقة الشمسية السلبية, تحويل الطاقة الحرارية الشمسية, تحويل الطاقة الشمسية . ومثال على الإهتمامات العالمية في هذا المضمار،فأن قانون الاستقلال في الطاقة و الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2007 قام بتحديد رأس مال لتمويل المشاريع البحثية التي تقوم على التركيز على تطوير برامج التكييف الهوائي باستخدام الطاقة الشمسية و البرامج التطويرية المحددة لهذا الهدف, وهذه البرامج التي سيتم تمويلها يجب أن تطور و تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة و إبداعية وأن تستخدم نهج إنتاج كمي و اقتصادي. وهذا النظام سيلعب دورا هاما في تصميم المباني ذات الطاقة الصفرية و المباني ذات الطاقة الموجبة .
فالتبريد الشمسي على سبيل المثال هو تكييف الهواء مع التركيز والتتبع للشمس، وقد حلم العديد من الناس تبريد المنازل التي نعيش فيها والأماكن التي نعمل فيها من خلال استغلال حرارة الشمس المتوفرة في فصل الصيف، واليوم خرجت التكنولوجيا المناسبة لتحقيق النجاح في هذا المسعى. إن الفكرة من وراء التكييف بالطاقة الشمسية هي في الواقع مسألة بسيطة نسبيا مع مطابقة بين التكنولوجيا الحرارية, وقد اخترعت للطاقة الشمسية الآت تنتج البرودة بعد استقبالها ساخنة .
ويتميز عالم اليوم أيضا بتوفر التكنولوجيا لاستخدام الطاقة المتجددة، فالصعوبة المتزايدة من إمدادات الكهرباء من الشبكة الوطنية و الخطر النسبي للانقطاع المرتبطة بها، والطلب المتزايد لتوفير الطاقة الحقيقية, أدت مؤخرا إلى النظر بجدية الى أنواع تبريد وتكييف الهواء باستخدام أخذ عينات منخفضة من الطاقة الأولية وتوظيف حصة متزايدة من الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الحرارية، الضوئية، فوضعوا رهن الاشارة المبردات بالطاقة المتاحة كممصات للماء الساخن - البخار - غاز المداخن . 
ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن التكنولوجيا جعلت من التبريد الامتصاصي تحقيق خطوات مذهلة، مع استخدام مواد جديدة و مكونات الكترونية عالية، ورفع مستوى نوعية الآلات سواء من حيث الكفاءة أو الاعتمادية، وعلى وجه الخصوص فيما يعلق آلات التبريد الاحادية التي تعمل بقوة منخفضة ممونة مباشرة بالماء الساخن 90 درجة مئوية أو الساخنة 180 درجة مئوية .
وعلى سبيل المثال فالاسباب الرئيسية المستمدة من استخدام وسيلة التبريد المصاص المدعوم من فراغ تجميع الطاقة الشمسية هي صورة تظهر كيف يمكن تغيير طريقة تفكيرنا في التبريد، فالجهاز يعمل في الخلاء و بدون كهرباء خارجية .كما إن هناك مدرسة أخرى تقول بالاستفادة من طاقة الشمس في تسخين مادة الـ (غلايكول) الكحولية (Glycol) لتقوم بدورها بنقل الحرارة إلى الغاز المبرد (Refrigerant) و الوصول إلى درجة حرارة عالية كفيلة بضغطه . 


المخطط (3)
مرايا على شكل قطع مكافئ مع انابيب غلايكول الماصة للحرارة

هذا يعوض تماماً عن استخدام ضاغط يعمل بالكهرباء، لتستمر الدورة بالشكل الاعتيادي . و من هنا كان لا بد من استخدام مرايا على شكل قطوع مكافئة (Parabolia) الضرورية لتركيز أشعة الشمس على أنابيب الـ (غلايكول) حيث بإمكاننا أن نرى أشكال المرايا و كيف أنها موصولة مع أنابيب الغلايكول (المخطط 3) .وهناك مدرسة أخرى تتناول استخدام مبدأ التبريد بالامتزاز (Adsorbtion Refrigeration) ، يطلق في هذا النظام الأمونيا (Ammonia) السائلة على الهيدروجين (Hydrogen) لتتبخر على هيئة غاز، و بوجود غاز الهيدروجين يتحقق التبريد أثناء التبخر، ترسل الأمونيا الغازية إلى خزان ماء يقوم بامتزاز الغاز، يسخن المحلول في حرارة الشمس لتنفصل الأمونيا الغازية عن الماء، 

المخطط (4)
التبريد بالامتصاص باستعمال الماء والامونيا

تكثف الأمونيا الغازية على هيئة سائل يطلق على الهيدروجين في إعادة للدورة التبريدية (مخطط 4) . ومهما يكن من أمر نستطيع تناول تكييف الهواء بالطاقة الشمسية بإنتقاء النماذج الآتية :
***10625; الحلقة الشمسية المفتوحة AC باستخدام المجففات :
يتم تمرير الهواء من خلال مجففات صلبة مثل السليكاجل او مادة الزيوليت ليتم سحب الرطوبة من الهواء للسماح بحدوث دورة تبريد فعالة عن طريق التبخير. هذه المواد المجففة يتم اعادة انتاجها من جديد باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية لتنشيفها بطريقة ذات فعالية اقتصادية وغير مبذرة للطاقة في دورة مستمرة الحدوث . النظام الضوئي باستطاعته ان يزود مروحة هوائية تعمل على طاقة منخفضة, كما يمكنه تزويد محرك ليقوم بتدوير قرص ضخم بطئ مملوء بالمواد المجففة .
نظام التهوية وانعاش الطاقة يقوم بتزويدنا بطريقة محكمة التحكم بها لتهوية المنازل بينما نقلل من نسبة الطاقة المفقودة. فبهذه الطريقة يمرر الهواء خلال عجلة المحتوى الحراري (والتي تحتوي في الغالب على جل السليكا) ليتم تقليل تكلفة هواء التدفئة المستخدم شتاءًا والذي يقوم على تحويل الحرارة من دافئة داخل الهواء المستنزف بداخلها والذي يخرج هواء نقيا باردا . و في الصيف يبرد الهواء القادم من الخارج للتقليل من تكاليف التبريد والتهوية . يمكن لهذه المراوح والمحركات ان تكون نظام ذو فعالية من حيث التكلفة ومدعوم من الطاقة الشمسية،بينما يتم تعزيز الحمل الحراري الطبيعي الذي يستنفد بإعداد مدخنة تجبر الهواء الهابط ليقوم بالتدفق والإشعاع. 
المواد المجففة مثل كلوريد الكالسيوم يمكن خلطها مع الماء لإنتاج شلال مائي جذاب معاد تدويره والذي يقوم بسحب رطوبة هواء الغرفة باستخدام طاقة الحرارة الشمسية ،وذلك ليقوم بإعادة انتاج المادة السائلة) اعادتها للحالة السائلة( بالإضافة إلى استخدام مضخة مياه تعمل بالطاقة الكهربائية المخفضة . 
وفيما يخص انظمة التبريد الشمسية النشطة والموجودة داخل مجمعات حرارية شمسية تزود مخزون طاقة لأنظمة التبريد المستخدمة للمواد المجففة ،فقد تم دراسة عمود معبأ (Packed bed) وهو عمود أجوف أو أنبوب ممتلئ بمواد صغيرة لزيادة السطح الداخلي . وقد تكون التعبئة الأجزاء الصغيرة عشوائية مثلما في تعبئة حلقات راشينج أو يمكن أن تكون تعبئة بنائية منتظمة .والغرض من تشكيل العمود المعبأ هو تحسين التلامس بين سائل وبخاره أو تحسين التلامس بين طورين من أطوار المادة، كما تستخدم الأعمدة المعبأة في الاحتفاظ بالحرارة . وفي تلك الحالة يسمح بدخول غاز ساخن إلى العمود المعبأ فتحتفظ عبوته بالحرارة . وعند الحاجة لاستعادة الحرارة بمرر هواء أو غاز آخر إلى العمود فيسخن الهواء أو الغاز ويمكن بعد ذلك الاستفادة بما فيه من طاقة حرارية,وفي تطبيق لإزالة الرطوبة الجوية واعادة انتاجها في انظمة تكييف الهواء التي تستخدم المواد المجففة.
هذه الدراسة مثلت أحد الانظمة النظرية الذي تم تطويره لمتابعة اداء الاداة تحت ظروف وشروط مختلفة . لقد تم استخدام انظمة وبرامج حاسوبية لمحاكاة الواقع لكثير من هذه التجارب اعتمادا على هذا النموذج, ويدل هذا على المدى الواسع لتطبيقات تغيير نسب رطوبة الهواء و نسب تركيز المواد المجففة .
وعلاوة على ذلك تم بناء جهاز تجريبي أذ تم اجراء العديد من التجارب العملية باستخدام مادة المونوايثيلين جليكول واملاح بروميد الليثيوم كمواد مجففة (لها القدرة على امتصاص الحرارة وبخارالماء) . هذه التجارب المعتمدة على مادة المونوايثيلين قامت بإظهار نتائج غير دقيقة و اشارت إلى بعض المشاكل في التطبيقات العملية المرتبطة باستخدام مادة الجليكول . بينما اظهرت تجارب( LiBr ) توافق جيد جدا مع النموذج النظري . التسخين القبلي او الأولي للهواء قد اعتمد على انه يقوم بإعادة انتاج المواد المجففة بشكل كبير. المعبأة العمودية اظهرت نتائج فعالة لمزيلات الرطوبة, كما تساعد على انخفاض ضغط المقدمة عن طريق استخدام نظام تعبئة وتغليف مناسبين . 
***10625; النظام السلبي للتبريد الشمسي :
في هذا النوع من التبريد الحراري الشمسي لا يتم استخدام الطاقة بشكل
مباشر لإنتاج بيئة وجو بارد او حتى القيام بدفع اي عملية تبريد مباشر. فعوضا عن ذلك
يهدف تصميم هذه الابنية لتخفيض معدل انتقال الحرارة إلى المبنى في فصل الصيف و تحسين عملية ازالة و سحب الحرارة الغير مرغوب فيها من المبنى . هذا النوع من التكييف يشتمل على مثال فعال لفهم ميكانيكية وعملية انتقال الحرارة, التوصيل الحراري, والحمل الحراري, والإشعاع الحراري خاصة من الشمس . (المخطط 5)




المخطط (5)
أنموذج بناية ذات طاقة واطئة (مبنا ذو طاقة صفر)

على سبيل المثال احدى العلامات على نظام حراري سيئ وغير كفؤ هي ارتفاع درجة الحرارة في العلية صيفا إلى درجة حرارة تعلو اعلى نسب درجة الحرارة في الهواء الخارجي للعلية. هذا الارتفاع يمكن التخلص منه او تقليله باستخدام سقف بارد او سقف اخضر حيث ان هذا النوع من الاسطح يمكنه التقليل من درجة حرارة السطح ب 70 درجة فهرنهايتية او ما يعادل 40 درجة سيليسيوزية . ان وجود حاجز للإشعاعات او فجوة هوائية تحت السقف يمكنه ان يعيق ما نسبته 97% من الإشعاعات القادمة من سقف تم تسخينه بأشعة الشمس الحارة .
ان انجاح عملية التبريد الشمسي السلبي يكون أكثر سهولة عندما تستخدم في تصميم البيوت قبل بنائها مقارنة بتبني نظام تبريد شمسي لبناء تم انشاؤه مسبقا. هناك العديد من انظمة التصميم التي تختص بتفاصيل معينة في نظم التبريد الشمسي السلبي بل انه يعتبر من أهم العناصر الاساسية لتصميم الابنية ذات الطاقة صفر او واطئة الطاقة في الأجواء الحارة كما سياتي ذكرها فيما بعد .
***10625; الطاقة الشمسية حلقة مغلقة الإمتصاص والتبريد الادمصاصي :
فيما يلي الانظمة التكنولوجية الأكثر استخداما في انظمة الحرارة الشمسية المغلقة الحلقة: 
- امتصاص الماء او الامونيا NH3 H2O 
- امتصاص املاح بروميد الليثيوم LiBr للماء (بخار الماء)
- امتصاص املاح كلوريد الليثيوم LiCl للماء (بخار الماء)
- امتصاص كيميائي جل السيليكا أو مياه الزيوليت للماء (بخار الماء)
- امتصاص كيميائي لميثانول الكربون المنشط 
يستخدم نظام التبريد الشمسي النشط مجمعات حرارية شمسية لتوفير طاقة حرارية لتحريك او تزويد المبردات الحرارية وهي عادة ما تكون مبردات الامتصاص او الادمصاص . على سبيل المثال المجمع الحراري سوبوجي Sopogy يوفر ويقوم بتزويد الطاقة الشمسية عن طريق تركيز اشعة الشمس على انبوب تجميعي و تسخين السائل الناقل للحرارة و المعاد تدويره داخل نظام التبريد . الطاقة الحرارية المنتجة من هذا النظام يتم استخدامها دمجا مع المبردات الامتصاصية لتوفير مصدر متجدد من التبريد الصناعي. 
هناك بدائل متعددة للمبردات القائمة على اساس الضغط والتي يمكن ان تقلل من استهلاك الطاقة وبنفس الوقت تقلل من الاهتزازات و الإزعاج الذي قد ينتج من مثل هذه الاجهزة . كما انه يمكن استخدام طاقة الحرارة الشمسية للحصول على تبريد أفضل في فصل الصيف وتسخين المياه المحلية والمبنى في فصل الشتاء . يتم استخدام دورات التبريد الامتصاصية الاحادية او الثنائية او حتى الثلاثية التكرار في تصميمات مختلفة لأنظمة التبريد بالطاقة الحرارية الشمسية .
المبردات الامتصاصية الفعالة تتطلب مياه ذات درجة حرارة لا تقل عن 88 درجة سيلسيوز . أشهر الواح تجميع الطاقة الحرارية الشمسية المسطحة والغير باهظة الثمن تنتج مياه بدرجة حرارة 71 سيلسيوس . وفي المنشات واسعة المدى هناك العديد من المشاريع الناجحة اقتصاديا و عمليا في التشغيل على المستوى العالمي وهذه تشتمل على امثلة عديدة منها تلك الموجودة في مقر ديكيكسا جيرال ديبوستوس في لشبونة والتي لديها 1579 متر و17000 قدم مربع من المجمعات الشمسية و 545 كيلو واط من طاقة التبريد, ومثال اخر تلك الموجودة في قرية الإبحار الأولمبية تشينغداو الصين. وفي عام 2011 تم تشييد اقوى محطة في الكلية العالمية المتحدة في سنغافورة والتي ترتب عليها 1500 كيلو واط . 
وقد اظهرت هذه المشاريع ان مجمعات الحرارة المسطحة وخاصة تلك التي طورت خصيصا لدرجات الحرارة فوق 93 سيلسيوز )هذه تمثل صفات الزجاج المزدوج, وزيادة عزل, وغيرها( يمكن ان تكون ذات كفاءة وفعالية اقتصادية . كما يمكن استخدام الألواح الشمسية ذات الانابيب المفرغة . مجمعات الطاقة الشمسية التي تستخدم في المبردات الامتصاصية (كالمتداولة في الاسواق) تكون ذات فعالية اقل في الأجواء الرطبة الحارة, والمناخات الغائمة خاصة تلك التي عندها تكون درجات الحرارة منخفضة بين ليلة وضحاها كما ان الرطوبة النسبية تكون مرتفعة لدرجة غير مرغوب بها . 
لدى مركز اودوبون البيئي في لوس انجلوس مثال على تركيب نظام تكييف شمسي هوائي . كما تقوم شركة الغاز المحدودة لجنوب كاليفورنيا وشقيقتها في المرافق شركة سان دييغو للغاز والكهرباء بفحص مدى امكانية التطبيق العملي لانظمة التكييف بالطاقة الشمسية في مركز مصادر الطاقة خاصتهما في داوني, كاليفورنيا . تم تركيب المجمعات للطاقة الشمسية من Sopogy و HelioDynamics على سطح مركز مصادر الطاقة (جهاز متعقب للشمس مثبت عليه مرايا خاصة باشكال قطع مكافئ) التي تقوم بانتاج التبريد لانظمة التكييف الهوائي . مثال اخر موجود في الامارت العربية المتحدة في مدينة مصدار حيث تقوم بفحص التاثير الامتصاصي المزدوج لانظمة التبريد باستخدام جامعات حوض Sopogy ذات القطع المكافئ والواح TVP الشمسية ذات قدرة امتصاصية عالية . 
في اواخر القرن التاسع عشر, أكثر التغييرات شيوعا في المواد المبردة )المثلجة( المستخدمة في التبريد الامتصاصي كانت محلول الامونيا والماء . في الايام الحالية مركب (املاح بروميد الليثيوم (و الأكثر استخداما . في هذه الانظمة الطرف الأول في انابيب انظمة التوسيع والتكثيف يتم تسخينها واما الطرف الثاني يبرد بشدة كافية لصنع الجليد . في السابق كان غاز البروبان الطبيعي يستخدم في الثلاجات المبردة الامتصاصية الترفيهية . 
منذ ما يقارب 150 سنة استخدمت المواد المبردة الامتصاصية لصنع الجليد (قبل اخترع المصباح الكهربائي . (هذا الجليد يمكن تخزينه واستخدامه كبطارية جليدية للتبريد عنما تكون الشمس غير مشرقة, حيث كان ذلك في 1995 في طوكيو اليابان في فندق اوتاني الجديد. هناك نماذج حسابية متوافرة في المجال العام وتتحدث عن حسابات اداء التخزين للطاقة الحرارية المعتمدة على الجليد ( وحدة صنع الثلج الشمسية المعروفة ب ISAAC وهي عبارة عن دورة امتصاص للطاقة الشمسية متقطعة للأمونيا في المياه .( هذه التقنية تستخدم حوض على شكل قطع مكافئ لتجميع الطاقة الشمسية و تصميم فعال ومحكم لإنتاج الجليد بدون وقود او مدخلات كهربائية و أيضا بدون وجود اجزاء متحركة كما ذكر آنفا .تشمل هذه الصناعة على الأسماء التالية SOLID و Sopogy ,و Mirroxx و TVP الشمسية للمنشآت الصناعية, وClimateWell,و Fagor-Rotartica,SorTech وDaikin المستخدم في الغالب للانظمة السكنية .
4. التبريد باستخدام الألواح الكهروضوئية الشمسية :
يمكن للالواح الكهروضوئية الشمسية ان توفر الطاقة لأي نوع من انواع التبريد بالطاقة الكهربائية سواء اكانت من النوع المعتمد على ضاغطة الهواء او الأنواع الادمصاصية .
لقد اعتبرت الألواح الكهروضوئية على انها تكنولوجيا التبريد الشمسية الأكثر استخداما في تبريد المشاريع التجارية والسكنية الصغيرة ما يعادل اقل من 5 ميغا واط امبير . السبب الحقيقي خلف استخدامها في مثل هذه المشاريع ما زال موضع نقاش الا من أكثر التفسيرات المتداولة هو الحوافز البنائية, و النقص في المعدات ذات الحجم المناسب للمشاريع السكنية في انواع التبريد الاخرى, و ظهور اجهزة تبريد ذات كفاءة أكبر, او سهولة تركيب المعدات مقارنة بأنواع التبريد الاخرى المستخدمة للطاقة الشمسية( مثل مشعات التبريد). 
ولكون الكفاءة الاقتصادية للألواح الكهروضوئية تعتمد بشكل كبير على ادوات التبريد المستخدمة واعتمادا على ان الكفاءة متدنية المستوى لأجهزة التبريد الكهربائية حتى في الزمن القريب عرفت هذه الانظمة على انها لم تكن ذات جدوى اقتصادية دون اي اعانات اخرى . فتعرف الألواح الكهروضوئية مقترنة ب 70000 BTU على انها الانظمة الاقل كفاءة من بين جميع انواع التبريد الشمسية الاخرى .
وللحصول على نظام كهروضوئي ذو كفاءة اعلى يجب توفير نظام خلايا كهروضوئية وذو تكلفة اقل .


المخطط (6)
جامع الطاقة (تسخين الهواء) بنظام الطاقة الشمسية

ان تركيب مضخة حرارية جوفية ذات جودة عالية قد يكون لديها ما يعادل المكيف الهوائي ذو 100,000 BTU وحدة حرارية بريطانية و بدوره يحتاج إلى طاقة اقل من 5 كيلو واط اثناء تشغيله . 
التكنولوجيا الأكثر حداثة وذات الطاقة الاقل مثل عكس مضخات العاكس للتيار الكهربائي قد تحقق تقييما يصل إلى 112,000BTU . 
هناك انواع جديدة من انظمة التكييف الكهربائية الغير معتمدة على الضاغطات وذات تقييما يصل إلى اعلى من 100,000BTU ستظهر في الأسواق . اصدارات جديدة من مرحلة التغيير للمبردات ذات التبخير غير المباشر لا تستخدم سوى مروحة و مزود مائي ليقوم بتبريد الهواء بدون زيادة الرطوبة الداخلية (مثل تلك المستخدمة في مطار مكاران في الاس فيغاس نيفادا) . في الأجواء الجافة القاحلة وذات رطوبة نسبية اقل من 45% )تقريبا 40% من قارة الولايات المتحدة الأمريكية) تقوم المبردات بالتبخير الغير مباشر بالوصول إلى ما بين 100,000BTU إلى 200,000BTU, المبردات ذات التبخير غير المباشر تحتاج فقط إلى طاقة خلايا كهروضوئية كافية لدورة المروحة (ولا ننسى مضخة للماء) .
يمكن لنظام خلايا شمسية جزئي الطاقة وذو تكلفة اقل ان يقلل (وليس ان يزيل تماما) كمية الكهرباء المشتراة شهريا من مزود الطاقة لاستخدامها في التبريد الهوائي و أيضا في استخدامات اخرى. مع الدعم الحكومي الأمريكي للتكلفة من 2.50 دولار إلى 5.00 دولار لكل واط من الخلايا الشمسية ستقل تكلفة الكهرباء المنتجة من الخلايا الشمسية إلى اقل من 0.15 دولار لكل 23 كيلو واط. وهذه الناحية يتم اعتبارها ذات جدوى اقتصادية خاصة في الاماكن التي تكون فيها التكلفة للطاقة الكهربائية للشركة ما يعادل او يفوق 0.15 دولار . الطاقة الفائضة المنتجة من هذه الخلايا الشمسية يمكن بيعها إلى مزودات الطاقة في مواقع مختلفة والتي بدورها يمكن ان تقلل او ان تقضي على الصافي السنوي من المتطلبات الكهربائية . وسيتضح ذلك في موضوع )المباني ذات الطاقة صفر) . 
العامل الرئيسي والمفتاح للوصول إلى تكييف شمسي ذو جدوى اقتصادية هو تقليل متطلبات التبريد لكل بناء. يمكن القيام بتصميم نظام ذو كفاءة عالية لاستخدام الطاقة في المباني الحديثة وتبنيها ودمجها في المباني القائمة منذ القدم . منذ ان تم انشاء قسم الطاقة الأمريكي في عام 1977 تم تبني برنامجهم لمساعدة البيئة والذي قام بتقليل حمولة التدفئة والتسخين في المنازل ذات الدخل المنخفض إلى 5,5 مليون اي ما معدله 31% . مئة مليون مبنى أمريكي لا زال يحتاج إلى تحسين المساعدة البيئية او ما يعرف بـ 24weatherization . الممارسات البنائية الغير مدروسة ولا زالت تنتج مباني جديدة غير فعالة و تحتاج إلى تحسينات بيئية منذ لحظة السكن فيها .
ومن السهل جدا تقليل متطلبات التبريد والتسخين للمباني الجديدة إلى النصف . وهذا غالبا ما يتم عمله بدون تكاليف صافية اضافية لأنه يتم توفير بعض هذه التكاليف عن طريق استخدام انظمة تبريد اصغر و مزايا عديدة اخرى .
5. التبريد الحراري الجغرافي(عن طريق حرارة باطن الارض الطبيعية): 
انابيب التبريد الارضية يمكنها الاستفادة من درجة حرارة باطن الارض المحيطة بها لتقليل وازالة متطلبات التكييف الاعتيادية . ان استخدام الطاقة الحرارية الارضية يتميز في العديد من الفصول والأجواء التي يعيش بها الإنسان حيث ان دورها يتمثل في تخفيض تراكم درجات الحرارة الغير مرغوب فيها بشكل كبير وهام, كما انها تساعد في ازالة الحرارة من داخل المباني . على الرغم من ان استخدام هذا النظام يزيد من تكلفة البناء في بادئة الامر الا انه يقم بتوفير تكاليف معدات التبريد التقليدية الباهظة الثمن . 
انابيب التبريد الارضية لا تعتبر انها ذات كفاءة اقتصادية في البيئات الاستوائية المدارية الرطبة حيث قد تصل حرارة درجة حرارة باطن الارض إلى ما يعادل درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية .


المخطط (7) 
استغلال باطن الارض كمبادل حراري

من الممكن استخدام المراوح التي تعمل على الطاقة الكهروضوئية او ما يسمى بالحرارة المستوقدة الشمسية لإخراج الحرارة الغير مرغوب بها و سحب الهواء ذو الرطوبة المنخفضة الذي مر من خلال درجات حرارة سطح الارض للداخل . من أهم الامور التي يجب مراعاتها عند التصميم هي ان يتم اخذ عوامل الرطوبة و التكثيف في عين الاعتبار .
تستخدم مضخة الحرارة الجوفية درجة حرارة الارض المحيطة بها للتسخين والتبريد . ويتم استخدام بئر عميق ليعيد تدوير الماء ويستخلص درجة حرارة باطن الارض) عادة ما يتم استخلاصا بمعدل 6 إلى 10 جالونات بالدقيقة الواحدة . (درجة حرارة باطن الارض تتميز بانها منخفضة أكثر من اعلى درجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف, كما انها اعلى من اخفض قيم درجات الحرارة المسجلة شتاء . درجة توصيل الماء للحرارة تعادل 25 ضعفا من تلك التي يقوم بها الهواء لذلك يعتبر الماء على انه أكثر كفاءة من المضخات الهوائية الحرارية الخارجية اللاتي تصبح ذات كفاءة اقل عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية .
يمكن ان يتم استخدام نفس نوع الابار الجوفية بدون مضخة حرارية لكن كفاءتها سوف تكون منخفضة بشكل أكبر . يتم ضخ المياه المحاطة بحرارة باطن الارض من خلال جهاز تدفئة مشع كالمستخدمة في السيارات . في مثل هذه الانظمة يتم ضخ الهواء عبر المشعات السجية التي تعمل على تبريد الهواء بدون استخدام نظام تبريد معتمد على ضغط الهواء . ان الألواح الضوئية الكهربائية الشمسية تقوم بإنتاج الكهرباء اللازمة لمضخة المياه و المراوح حيث انها بهذا تقوم بالقضاء على المصروفات والفواتير المترتبة على استخدام انظمة التبريد التقليدية . ان هذه الانظمة تمتاز بفعالية اقتصادية طالما انها تستخدم في بيئات تنخفض فيها درجة حرارة باطن الارض عن الدرجة الطبيعية لجسم الإنسان )نعني استخداما بعيدا عن المناطق المدارية الرطبة) . ( مخطط 7)
6. المباني ذات الطاقة الصفر :
الأهداف المرجوة من المباني ذات الطاقة صفر تشتمل على تكنولوجيا مستدامة للمباني الخضراء والتي باستطاعتها ان تقلل او تمحو فواتير الطاقة الصافية سنويا . الإنجاز العظيم في هذا المجال يتمثل في بناء مستقل خارجي لشبكات الطاقة والذي لا يتطلب وصله بشركات الطاقة ومرافقها . فاصبحت رؤية منزل ينتج الاستخدام الفاعل للطاقة ولا يضطر الذين يعيشون فيه أبدا لدفع مقابل التدفئة الخاصة بهم واقعا منذ الثمانينيات وهو عقد ظهر فيه أول المنازل منخفضة الطاقة .



المخطط (8)
مجمع بنايات (متطورة) ذو طاقة صفر

كما أجريت تجارب أيضا مع منازل تعمل دون أنواع الوقود الحجري. بيد أنه وحتى وقت قريب لم يتم تجاوز قاعدة صافي استهلاك الطاقة صفر وصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون صفر سنويا. واليوم أصبح من الممكن بناء منازل تنتج بالفعل طاقة أكثر مما تستهلك، وفي الوقت نفسه تحقق أموالا لمالكيها . وأساس هذا المنزل هو ما يطلق عليه الألمان اسم ''منزل سلبي''. فالتكييف لاجواء الابنية التي نقطنها باستخدام النظام الشمسي سوف يصبح وفي تزايد عامل نجاح و مهم حيث ان دوره سيتمثل في الأجواء الحارة التي تتميز بدرجة حرارة عالية بشكل ملحوظ لا يمكن تجاهلها وتطلب وجود نظام تبريد .( مخطط 8)

رابعاً. هدر الطاقة : 

- يتسرب أكثر من نصف الطاقة المستخدمة في المنازل عبر البلاد من النوافذ لأبواب العليات والفجوات وثغرات أخرى . هذا الهدر اليومي للطاقة يكلف بيئتنا الكثير، لأنه يستهلك الثروات اضافة الى رفد الجو المحيط بنا بالغازات الخطيرة.
- هناك العديد من المؤسسات الحكومية التي تعتبر البيئة من أهم أولوياتها، وتقدم حسومات خاصة على تحسين الفعالية القصوى للطاقة في البيوت .
- هناك تحسن طرأ على تكنولوجيا الأبواب والنوافذ أيضا، بما يساعد على تقليص استخدام الطاقة، بما يبقي الحرارة في منازلنا مريحة في أي مناخ .
- عمل الباحثون على دراسة أعمق لتصاميم النوافذ والأبواب، وقرروا تعديلها كي تعزل بشكل أفضل, ومنها نافذة بريستول ( سميت نسبة إلى مخترعها) ، تتمتع نافذة البريستول هذه، بمزاياها الفريدة وزجاجها العازل بقدرة أكبر على حماية الطاقة وتوفيرها بشكل أفضل .
- يمكن للسخونة أن تتبدل عبر النافذة بثلاث طرق، عبور الطاقة الضوئية من الزجاج في الاتجاهين، عبور الحرارة أو البرودة نتيجة تحرك الهواء واحتكاكه بالزجاج، إلى جانب الحرارة التي تتسرب عبر إطار الزجاج. 
- النوافذ التقليدية المصنوعة من الألمنيوم أو الفينيل وطبقة زجاج واحدة أو اثنتين، تمرر السخونة والبرودة بحرية بين داخل وخارج الغرفة .
- يلغى استخدام ثلاثة ألواح زجاجية الاتصال بين البيئتين وبالتالي يحد من التوصيل بينهما .
- يمكن خفض فقدان الحرارة والسخونة عبر الأشعة جديا، بإضافة غشاء غير مرئي ولكنه فعال جدا مما يعرف بمادة الو إي على لوحي الزجاج الخارجيين, يؤدي هذا الغشاء دور المرآة الحرارية التي تعكس الموجات القصيرة القادمة من الخارج، وتفعل ذلك أيضا بالحرارة في منزلك .
- يمكن للتبادل الجاري في الهواء بين ألواح الزجاج لتبديل الحرارة أن ينخفض بتعبئة ذلك الفراغ بغاز أرغون الشفاف .
- يعتبر هذا الغاز أثقل وزنا وموصل أقل من الهواء ما يؤدي إلى خفض تبادل الهواء بين البيئتين . 
- الإقفال المحكم جدا والغير معدني عنصرا آخر للحول دون انتقال الحرارة.
- يطوي هذا البلاستيك المقوى الزجاج بشكل دائم، ومزاياه الحرارية معا، فتنجم عنه طبقة دافئة تغطي سطحي هذه النوافذ العازلة الفعالة . 
- يعتمد مبدأ حماية الطاقة في المستقبل على حل مشكلة الفتح والإقفال، لهذا فإن أبواب بريستول كفيلة بالحفاظ على الحرارة في فصلا الشتاء، وإبعادها في الصيف 
- أعمال الإقفال المحكم المضاد للماء حول جميع الأبواب والنوافذ يمنع تسرب الهواء من الداخل إلى الخارج وبالعكس .
- تمنحنا الأبواب والنوافذ القدرة على الرؤية والمعابر الفعلية إلى العالم الخارجي .
- أما الآن فمن المحتمل جدا ألا نستمر في تبديد وخسارة ثروات الطاقة في الفضاء بعد أن جرى التوصل إلى هذه التصاميم الحديثة الفعالة .


الخاتمة:

إن الهدف الأساسي هو تخفيف استغلال الطاقة من مصادرها غير المتجددة، واستخدام المصادر المتجددة عوضاً عنها، خصوصاً في أنظمة التكييف التي تعد المستهلك الأكبر للطاقة في مختلف القطاعات والتطبيقات . 
وتتلخص أهم فوائد التبريد الشمسي في تقليل استهلاك الطاقة، والتقليل من نسبة الغازات المضرة التي تنبعث من أنظمة التكييف الاعتيادية، والتقليل من ظاهرة انبعاث غازات الكلور والفلور و الكربون التي تعد عاملا أساسياً في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري .



المصادر:

1. بولس،صبري،1980، اصلاح وصيانة اجهزة التبريد والتكييف،د.م ،بيروت ،لبنان .

2. الجودي، خالد أحمد،1986،مبادئ هندسة تكييف الهواء و التثليج ،منشورات جامعة البصرة، البصرة ، العراق.

3. حسين،واثق خليل سعيد ،2008،التبريد بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الادمصاص ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، الأردن.

4. حمودي،علي ناجي ،2009،دراسة وتنفيذ وتحسين أداء محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة تشرين ،كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ،قسم القوى الميكانيكية، دمشق،سوريا.

5. رزوقي، محمد هوبي، 1990، التبريد والتكييف : اسس وتطبيقات ،الدار العربية للعلوم ،بيروت،لبنان.

6. الشمري،محمد عبدالرضا،2008،مبادىء هندسة التبريد، دار الأنس للكتب العلمية، القاهرة ،مصر.

7.ASES National Solar Conference; 2011,Rural Renewable Energy Alliance.2011, "Solar Air Heat Basics". Retrieved 07/05/2011.
8.Brown, David,1994, 8. An Evaluation of Solar Air Heating at United States Air Force Installations. Air Force Institute Of Technology. Retrieved 4 August ^ "Solar-Heated Fresh Air Cuts Heating Costs". NREL. 1994. Retrieved 4 August. 2011, .
9. Collectors.a.b,1998, AirSolar Preheaters for Outdoor Ventilation Air Federal Technology Alert, Transpired (. National Renewable Energy Laboratory (Federal Energy Management Program). April 1998. DOE/GO .-10098-528. Retrieved July 25, 2010.
10. Solar Energy Refrigeration ,2008, .Hussein, W. K. S.Liquid-Solid Adsorption Technique. M Sc. An-Najah University, Nablus – Palestine..
11. Elfadar,2009., A.; Mimet, A. and Perez-Garci, M performance Modeling and study of a continuous adsorption refrigeration system driven by parabolic trough solar collector. Solar Energy Spain. 83.
12. NREL,2011, Solar-Heated Fresh Air Cuts Heating Costs" . 1994.Retrieved 4 August 2011.
13. Lombardi, Candace.2011 " Roof-mounted solar assists in "cooling too". CNET. 1. September Retrieved .
14.Siegele, Lindsey. 2011"SolarWall Solar Air Heating Technology". Mother Earth News. Retrieved 4 August .
15.Solar Energy Use in U.S.2011, Agriculture Overview and Policy Issues". United States Department of Agriculture. Retrieved 4 August 2011.
16. "Solar Service Center2011". Naval Facilities Engineering . Naval Facilities Engineering Service Center Preheated Ventilatio. Retrieved 3 August 2011. "Solar Savings: An inside look at solar metal walls". Metal Architecture Magazine. 1 September Retrieved2011.
17. Survey 2011,of Active Solar Thermal Collectors, Industry and Markets in Canada". August 2010. Retrieved 3 August 2011.
18. US patent 4899728HOLLICK JOHN C; PETER ROLF W,1998, "Method and apparatus for preheating ventilation air for a building", published 1998-07-17. 2006, Pridasaws,. 
19 .W.Solar-Driven Refrigeration Systems with Focus on the Ejector Cycle, Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, KTH, Denmark...
20. https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=...AYOW2tvAC&gws_rd=ssl#q=+7.+Survey+2011%2Cof+Active+Solar+Thermal +Collectors%2C+Industry+and+Markets+in+Canada%22.+ August+2010.+Retrieved+3+August+ 2011.


نوع الملف: docالمخططات معاذ الكبيسي.doc‏ (863.0 كيلوبايت, المشاهدات 46)











المهندس الإستشاري
معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي
قسم الأبنية المدرسيةالمديرية العامة لتربية الأنبار / وزارة التربية

م .معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي :هندسة النظم ( رؤية معلوماتية )




هندسة النظم 


 ( رؤية معلوماتية )



معاذ عبدالمجيد الكبيسي


م .معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي
مهندس ميكانيك إستشاري
الأبنية المدرسية
تربية الأنبار


أيلول 2015



هندسة النظم ( رؤية معلوماتية )


المقدمة:

تعد هندسة الأنظمة أو هندسة النظم ( Systems engineering) فرعاً من الهندسة يدمج مبادئ من عدة علوم لدراسة كيفية تصميم وإدارة الأنظمة الهندسية المعقدة، إذ تغطي مجالات مثل اللوجستيات والتنسيق بين الفرق العاملة والتحكم الآلي بالآلات وهي مجالات يصبح التعاطي معها أمراً صعباً عند التعامل مع مشاريع هندسية معقدة. وبذلك فإن هندسة النظم تمتد لتشمل الفروع التقنية والبشرية ذات العلاقة، مثل  هندسة التحكم ، الهندسة الصناعية وإدارة المشاريع ، الميكاترونكس(ميكاترونيكس هو العلم الهندسي الذي يربط بين الهندسة الميكانيكيةوالهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب وأنظمة التحكم).... .
وتعد هذه المقالة محاولة لأعطاء لمحة تعريفية عن مجال هذا العلم وخصوصا في عصرنا ذي التطور المعلوماتي السريع في العلم والتكنولوجيا .


أولا.مفهوم الهندسة:

يقال إن أصل كلمة هندسة من الكلمة الفارسية "الإندازة"، وتعني القدرة على حل المشكلات، ويعرِّف القاموس المحيط هذه الكلمة:أندسة بالفارسي تعني ايجاد الحلول بالطرق الذكية، وتم تحويل الكلمة بعد ذلك في اللغة العربية الى " لهندسة" و منذ ذلك اليوم اصبح مفهوم المهندس بايجاده للحلول الذكية في مجال عمله .

أما معنى كلمه هندسة كما يشير اليها قاموس المحيط للفيروزبادى( ص750)
فأنها مشتقة من الهنداز ( القياس ) معرب آب انداز ( قياس الماء ) فأبدلت الزاي سينا لأنه ليست لهم دال بعده زاي   ،والمهندس: مقدر مجارى القنى (القنوات المائية) حيث تحفر .

  ومهما يكن من أمر فأن كلمة هندسة باللغة العربية تحمل معاني متعددة، حيث تقوم الهندسة من خلال تخصصاتها المختلفة بتسخير العلوم التطبيقيه المتقدمه لتلبيه الاحتياجات البشرية ، وحل مشاكلهم مع الاقتصاد في التكاليف. ويمكن تحديد مفهوم الهندسة بثلاث :

 الأول :إنه العلم الرياضي الذي يبحث في الخطوط والأبعاد والسطوح والزوايا والكميات والمقادير المادية من حيث خواصها وقياسها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعض فالهندسة في الرياضيات هي فرع الرياضيات الذي يدرس الأشكال الهندسية المجردة محاولا ايجاد علاقات رياضية بين عناصرها  Geometry ) الهندسة الرياضية(.


 
 الثاني : إنه المبادئ والأصول العلمية المتعلقة بخواص المادة ومصادر القوى الطبيعية    وطرق استخدامها لتحقيق أغراض مادية (وتعني هنا العلوم الهندسية        أو ما يعرف بالهندسة النظرية).

 الثالث :أنه  فن الإفادة من المبادئ والأصول العلمية في بناء الأشياء وتنظيمها وهو ما يعرف بالهندسة التطبيقية أو العملية، التي هي مرادفة  لكلمة (Engineering)  ،و هي استخدام معارف رياضية هندسية و فيزيائية لإيجاد حلول و تطبيقات في فروع مختلفة من العلوم و الحياة العملية .ومن فروع الهندسة التطبيقية ما يأتي:

■ بيونيك

■ هندسة ميكانيكية

■ هندسة كهربائية

■ هندسة زراعية

■ هندسة معمارية

■ هندسة مدنية

■ هندسة المساحه

■ هندسة بيئية

■ هندسة النقل

■ هندسة جيوتكنيكية

■ هندسة كيميائية

■ هندسة صناعية

■ هندسة البترول

■هندسة الطيران والفضاء

■ هندسة الصواريخ

■ هندسة الحاسوب

■ هندسة البرمجيات

■ هندسة النظم (هندسة النظم هندسة الحاسوب)

■ هندسة الشبكات

■ هندسة الاتصالات

■ هندسة الكترونية

■ الهندسة الطبية الحيوية

■ هندسة الوراثة وعلم الجينات

■ هندسة المعادن والمناجم

■ هندسة الطاقة

■ هندسة أفينية

■ هندسة تصميم وانتاج ميكانيكي

■ هندسة ميكاترونيكس

■ هندسة بيئية

■ هندسة النقل

■ هندسة جيوتكنيكية

■ هندسة النفط

■ هندسة بحرية



ثانيا.مفهوم النظم:

النظام أو المنظومة ( مع وجود بعض الفوارق بينهما ) هو مجموعة من الكيانات أو العناصر المتفاعلة من أجل تحقيق هدف معين، وهي تشمل المواد والتجهيزات والبرمجيات والأفراد والمعلومات والتقانات والأمكنة والخدمات وغيرها من العناصر المساعدة.
فالعناصر الداخلة في تركيب منظومة ما يمكن أن تكون مادية مثل التجهيزات، ويمكن أن تكون مجردة مثل المعلومات والبرمجيات. ويكون الهدف واضحاً في المنظومات التييخترعها الإنسان مثل السيارة والحاسوب والمصرف، ويكون أقل وضوحاً في المنظومات الطبيعية مثل المنظومة الشمسية.

وفي هذا السياق فأن النظام هو عبارة عن طريقة تحليلية للتخطيط ونظامية تمكننا من التقدم من الأهداف التي حددتها مهمة النظام الى تحقيق تلك الأهداف: وذلك بوساطة عمل منضبط ومرتب للأجزاء الذي يتألف منها كله، وتتكامل تلك الأجزاء وفقا لوظائفها التي يقوم بها النظام الكلي الذي يحقق الأهداف التي تحددت للمهمة.
وعلى هذا يجمع الباحثون على ان النظام عبارة عن كل منظم يجمع بين أجزاء الشكل في مجموعها تركيبا موحدا تنتظم عناصره في علاقات متبادلة ولا يمكن عزل احدهما عن الآخر، فكل جزء يحتفظ بذاتيته وخصائصه إلاّ إنه جزء من كل متكامل. وذلك يعني أن النظام يتضمن ما ياتي:

■ النظام مجموعة من الأجزاء تشكل عناصر النظام.
■ النظام مجموعة من العلاقات المتبادلة فيما بين هذه العناصر وهذه العلاقات هي التي تجدد سلوك النظام.
■ النظام إطار يجمع هذه العناصر وتلك العلاقات في كيان واحد، يسمى هذا الإطار حدود النظام، وهذه الحدود هي التي تحدد ملامح النظام وتميزه عن بيئته (استيتيه وسرحان، 2007).

■ أما خصائص  النظام فهي:

أ.الھدف أو الغایة.
ب.المدخلاتالأشیاء التي تدخل النظام مثل البیانات.
ت.المخرجاتالأشیاء التي تخرج من النظام مثل المعلومات.
ث.الحدودوھي تحیط بالنظام وتفصله عن البیئة المحیطیة به، وتحدد ما یشمله
النظام وما ھو خارج عنه.
ج.البیئةكینونات خارجیة تتفاعل مع النظام مثل : أشخاص، برامج، نظم، ...الخ.
ح.المكوناتیمكن أن تكون بیانات، أشخاص، عتاد، برمجیات، إجراءات، ...الخ.
خ.الوظائفالعملیات التي یقوم بها النظام.
د.القیودالضوابط أو الحصر مثل القوانین، زمن الاستحقاق...الخ.
ذ.الاسترجاعبعض الأنظمة تتمتع بعامل، وذلك عن طریق التغذیة   الاسترجاعیة،
التي تقوم بقیاس المخرجات باستخدام معاییر معینه، وبناء على ذلك یتم  تعدیل المدخلات أو المعالجة، لغرض تحسین المخرجات. ففي تحلیل النظم یتم  مثلا  الاستفادة من التغذیة العكسی ) الاسترجاع) لتوضیح أوتنقیح متطلبات المستخدم).


أما المنظومة فيمكن استنتاج تعريفا لها بأنها تركيب مجموعة من الأجزاء المتداخلة التي تتفاعل مع بعضها البعض، وترتبط فيما بينها بعلاقات تأثير وتأثر مستمر، ويؤدي كل جزء منها وظيفة محددة وضرورية للمنظومة بأكملها. والمنظومة بيئة ذاتية التكامل تترابط مكوناتها وعناصرها بعضها ببعض ترابطاً وظيفياً محكماً، يقوم على أساس من التفاعل الحيوي بين عناصر هذه المنظومة ومكوناتها بعلاقات تبادلية شبكية تعمل معاً على تحقيق أهداف محددة. وتتميز هذه المنظومة بأنها بيئة مفتوحة وليست مغلقة، بيئة متطورة وليست جامدة، بيئة عنكبوتية التشابك وليست خطية التتابع (عبيد، 2001)،(الكبيسي،2015) .


ثالثا.هندسة النظم:

هندسة النظم   systems engineering هي أحد فروع الهندسة التي تعنى بتطوير الوسائل والمنهجيات الضرورية لبناء منظومات ناجحة. وسنقوم في الصفحات الآتية بالتركيز على المجال المعلوماتي لهندسة النظم وذلك لأهمية ذلك وفق متطلبات الحداثة :

1.    تطور مفهوم هندسة النظم المعلوماتية:

كان المعماريون والمهندسون المدنيون قبل الحرب العالمية الثانية هم الذين يقومون بدور مهندسي النظم من خلال عملهم في المشروعات الإنشائية الضخمة مثل الجسور والسدود وناطحات السحاب، وهناك مصممون آخرون كانوايعملون في بناء المنظومات الضخمة مثل منظومات السكك الحديدية وأساطيل النقل البحري، إلا أن أعمال هؤلاء المهندسين لم تكن تستند إلى أي نظرية أو علم يتعلقبهندسة النظم، ولم تتوافر لديهم إجراءات أو ممارسات مُعرّفة بدقة.


وقد لاحظ مديرو المشروعات وكبار المهندسين إبانالحرب العالمية الثانية أهمية إسناد مهمات تطوير منظومات جزئية من منظومات الطائرات - مثل منظومة الدفع، ومنظومة التوجيه، والهيكل، وغيرها - إلى مهندسين متخصصين بكل نوع، كما لاحظوا أهمية هذا التوجه في إنقاص زمن التصميم ورفع وتيرة الإنتاج. بدأ ظهور هندسة النظم  فرعاً من فروع الهندسة في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وقد عزز من أهمية هذا الاختصاص الهندسي الجديد السباق المتسارع في برامج الفضاء وبرامج التسلح التي بدأت في تلك الفترة،وجرى التركيز على تطوير منظومات ذات موثوقية عالية ضمن أزمنة قصيرة نسبياً، مما استدعى تطوير أدوات جديدة لإدارة مشروعات تعنى بتحسين أداء الأنظمة واحترام الخطط الزمنية وضبط التكاليف.


من أشهر الأدوات التي نشأت في هذه الظروف هي تقنية مراجعة وتقويم البرامج PERT (Program Evaluation and

Review Technique) التي تساعد على  تخطيط المشروع وتقدير زمن إنجازه وخاصة إذا كان يتضمن عدة مسارات ومهام يجري  تنفيذها على التوازي وأخرى يعتمد بعضها على بعض. وقد انتقل الاهتمام بهندسة النظم  إلى قطاع الأعمال، وكانت شركات الاتصالات من أولى الشركات التي اهتمت بتطبيق هندسة النظم في مشروعاتها.


يمكن تلخيص التحديات الأساسية التي يواجهها مديرو البرامج والمشروعات الهندسية الضخمة بضرورة إيجاد الأدوات  الضرورية لضبط المواد الأولية ومتابعتها، والتحكم بإجراءات التصنيع وعملياته، ومتابعة عمليات التصميم والتصنيع والاختبار، وقد أتى اختصاص هندسة النظم إجابة مباشرة لمواجهة هذه التحديات وليشكل منهج تفكير مُعتمداً من قبل مديري المشروعات.


تتضمن هندسة النظم عناصر من مجالات متعددة مثل بحوث العمليات، والنمذجة والمحاكاة، وتحليل القرارات، وإدارة المشروعات، وتطويع المتطلبات، وهندسة البرمجيات، والهندسة الصناعية، وإدارة المخاطر، وتقدير التكاليف، وغيرها. ولا يفترض بمهندس النظم أن يكون خبيراً بكل هذه المجالات، ولكنه  مع الزمن يصبح ملماً بمعظمها.


2.    إجراءات هندسة النظم :


يمكن تلخيص الخطوات الأساسية التي يقوم بها مهندس النظم بما يأتي:


أ. تعريف أهداف المنظومة المعنية اعتماداً على حاجات المستخدم.
ب. تحديد الوظائف، أو ما يسمى بالتحليل الوظيفي.
ت. تحديد متطلبات الأداء.
ث. تصميم المنظومة.
ج. إنجاز المنظومة.
ح. اختبار مدى تحقيق المنظومة لمتطلبات المستخدم.

ويُعدّ الفصل بين الوظائف التي يجب أن تحققها المنظومة (الإجابة على السؤال ماذا ستحقق المنظومة)،وطريقة تحقيق هذه الوظائف (كيف تحقق المنظومة هذه الوظائف) من المهام الأساسية التي ينبغي على مهندس النظم القيام بها. تتضمن الإجابة على السؤال الأول تحديد قائمة المهام من دون الخوض في طريقة تحقيقها، في حين تجري الإجابة على السؤال الثاني في أثناء مراحل التصميم والتنفيذ.

3.    هندسة النظم المعلوماتية :

تُعدّ النظم المعلوماتية من المنظومات المعقدة نظراً لعدد العناصر الداخلة في تركيبها ولكثافة التفاعلات بين مكوناتها المختلفة.ولذلك فقد وجد العاملون في تحليل النظم المعلوماتية  وتصميمها أن تطبيق هندسة النظم في ميدان المعلوماتية أمر على درجة عالية من الأهمية لضبط العمل في مختلف مراحل حياة منظومة المعلومات والوصول إلى منتجات ذات جودة عالية ضمن الزمن المخطط وبأقل التكاليف.


تشمل هندسة النظم المعلوماتية إجراءات تحليل المنظومات المعلوماتية وتصميمها وتطويرها واختبارها وتركيبها وصيانتها، وتستدعي استخدام طيف واسع من الأدوات والتقانات والمفاهيم أهمها:

■ تحليل المتطلبات
■ نمذجة الوظائف
■ إنشاء النماذج التجريبية
■ هندسة البرمجيات
■أدوات الاختبار ومنهجياته
■ معايير التوثيق
■ أدوات الصيانة ومنهجياتها


يمتد عمل مهندس منظومة المعلومات طوال فترة حياة المنظومة كلها، ولا يقتصر على مرحلة محددة منها، بدءاً من مرحلة وصف المتطلبات مروراً بوضع التصاميم والوظيفة والتطوير والاختبار وصولاً إلى مراحل الاختبار والتركيب والاستثمار. ولذلك يُلحظ أن مهام مهندس المنظومة تختلف عن مهام مهندسي الإنتاج ومصممي البرامج والمبرمجين؛ لأن هؤلاء يهتمون بالتفاصيل التقنية في حين تكون مهمة مهندس المنظومة النظر من منظورها الشامل.

يكون مهندس منظومة المعلومات عادة من ذوي الخبرة في المعلوماتية عامة وفي هندسة البرمجيات بوجه خاص، وتكون لديه خبرة إدارية ومعرفة جيدة باستخدام أدوات إدارة المشروعات التي تعتمد على الرياضيات التطبيقية.يكون الدور الذي يؤديه مهندس نظم المعلومات في المراحل الأولى من حياة منظومة المعلومات بالغ الأهمية في نجاحها أو إخفافها. ففي بداية المشروع يقوم مهندس نظم المعلومات بالتعاون مع الجهة المستفيدة من منظومة المعلومات بوضع المتطلبات وتحليلها ونمذجتها، وتُعدّ هذه المرحلة من أدق المراحل وأكبرها أثراً في نوعية المنظومة المعلوماتية. ولذلك فقد وضع العديد من النظريات وطوِرت تقانات وإجراءات ومنهجيات لإنجاز مرحلة المتطلبات بدقة عالية ونشأ بنتيجة ذلك مفهوم جديد هو هندسة المتطلبات requirements engineering الذي يعنى بطرائق استخراج المتطلبات وتدقيقها ونمذجتها.

في المرحلة التالية تبدأ عملية التحليل والتصميم، وهنا يقع على عاتق مهندس النظم مهمة تجزئة المنظومة المعلوماتية إلى منظومات جزئية والتنسيق بين فرق العمل المتعددة المكلفة تحليل كل منظومة جزئية منها وتصميمها لضمان تكاملها في إطار المنظومة العامة.

أما في مراحل البناء (التطوير) والاختبار فيقوم مهندس  النظم بمتابعة العمل وإداراته وضبط الانحرافات التي يمكن أن تحصل سواء فيما يتعلق بالزمن أم الكلفة أم الجودة.

أصبحت هندسة النظم المعلوماتية من الاختصاصات الهندسية التي تطبق مفاهيم هندسة النظم ونظرياتها وأدواتها في مراحل تطوير المنظومات المعلوماتية، وتمايزت من غيرها من الاختصاصات واكتسبت أهمية خاصة نتيجة الازدياد المستمر في تعقيد المنظومات المعلوماتية، مما يستدعي نظرة أكثر شمولية تبتعد قدر الإمكان عن التفاصيل التقنية، وتركز على متابعة تنفيذ المشروع ضمن ضوابط الجودة والزمن والكلفة.


المصادر:

1.            استيتية، دلال ، و سرحان ، عمر،2007 ،تكنولوجيا التعليم و التعليم الالكتروني، دار وائل للنشر ، عمان .

2.          بنيامين س. بلانشارد ،2007، إدارة هندسة النظم، ترجمة، تحقيق: حاتم النجدي،منشورات المنظمة العربية للترجمة ،القاهرة ،مصر.

3.            الرياحنه، محمد سلمان ،2013، منحى النظم وتطبيقاته التربوية ، دبلوم التمهن في التربية ، منشورات وزارة التربية والتعليم ، مملكة البحرين .

4.          عبيد، وليم تاوضروس  ،2001، وحدة القطوع المخروطية، المؤتمر العربي الأول /فبراير2001/ حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم، القاهرة .

5.           الكبيسي، عبدالمجيد حميد ثامر ،2010،التربية السكانية :المفاهيم ، الاهداف ،المحتوى،منحى النظم ،المنهجية ،التقويم ،مكتبة المجتمع العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، الاردن  .

6.           الكبيسي، عبدالمجيد حميد ثامر ،2013، مقدمة في منحى النظم ، منشورات مديرية الإعداد والتدريب، الأنبار، العراق .

7.          الكبيسي، عبدالمجيد حميد ثامر،2014، النظم والمنظومية رؤى تربوية، دار الإعصار العلمي ومكتبة المجتمع العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، الاردن.


8. Systems Engineering Handbook, 2000, International Council on Systems Engineering (INCOSE 2000).
9.Systems Engineering Fundamentals. 2001   . Defense Acquisition University Press, 2001.







م.معاذ عبدالمجيد حميد الكبيسي

المهندس الاستشاري في قسم الأبنية المدرسية
 المديرية العامة لتربية الانبار/وزارة التربية