برنامه‌ریزی زنجیره‌تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر با درنظر گرفتن ارزش تولید پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

منابع انرژی از مهمترین عوامل و عناصر توسعه پایدار در هر کشور می‌باشند. بنابراین باتوجه به نیاز روزافزون کشورها به توسعه، میزان به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر روبه افزایش بوده به‌طوری‌که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی، مصرف انرژی محسوب می‌شود. یکی از فرآیندهایی که می‌تواند در هر کشوری برای مدنظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیندهای کاری مؤثر واقع شود، مدیریت زنجیره‌تأمین است. باتوجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است تا با درنظر گرفتن سه بعد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، به مدل‌سازی زنجیره‌تأمین و تصمیم‌گیری در سطح برنامه‌ریزی کلان پرداخته شود. اساس کار در این تحقیق یک رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی و روشی جهت مدل‌سازی زنجیره‌تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد. کوشش شده است تا مدل‌سازی با درنظر گرفتن پویایی ارزش‌گذاری شاخص‌ها در قالب زنجیره‌تأمین صورت گرفته و با حل مدل به‌وسیله نرم‌افزار لینگو، به راه‌حلی پایدارتر در سطح برنامه‌ریزی زنجیره‌تأمین دست یابیم. درنظر گرفتن قابلیت فرآیند، به‌عنوان یک معیار کیفی در فرآیند ارزیابی شاخص‌های انرژی تجدیدپذیر و نیز ارزش‌گذاری شاخص‌ها در مرحله اول به‌کمک تحلیل پوششی داده‌ها ازجمله نوآوری‌های این مدل می‌باشد. نتایج حل این مسأله مجموعه‌ای از شاخص‌ها می‌باشند که باتوجه به شرایط مسأله مورد مطالعه و میزان اهمیت هر شاخص در هر لایه از زنجیره‌تأمین، می‌توان از میان آن‌ها با اهمیت‌ترین‌شان را انتخاب کرد و باتوجه به داده‌‌های موجود یک چارچوب برنامه استرانژیک مناسب برای توسعه این نوع انرژی‌ها در کشور تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Renewable Energy Supply Chain Planning considering Sustainable Production Value

نویسنده [English]

  • Hamed Fazlollahtabar
Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Energy resources are one of the most important factors and elements of sustainable development in any country. Therefore, according to the increasing need of countries for development, the amount of use of renewable energies has been increasing, so that one of the indicators of development is energy consumption. One of the processes that can be effective in any country to consider this importance and apply it to all work processes is supply chain management. Considering the importance of this issue, in the present research, an effort has been made to model the supply chain and decision-making at the level of macro-planning, taking into account the three dimensions of economic, social and environmental sustainability. The basis of this research is a mathematical programming approach and a method for modeling the renewable energy supply chain. An attempt has been made to model by considering the dynamics of valuation of indicators in the form of a supply chain and by solving the model using Lingo software, we can achieve a more stable solution at the planning level of the supply chain. Considering the capability of the process, as a quality criterion in the evaluation process of renewable energy indicators, as well as valuing the indicators in the first stage with the help of the data envelopment analysis, are innovations of this model. The results of solving this problem are a set of indicators that according to the conditions of the problem and the importance of each indicator in each layer of the supply chain, the most important ones are selected and applied to develop a suitable strategic plan framework for the development of this type of energy in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Renewable Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Production
  • Stadtler H. Supply chain management: An overview. InSupply chain management and advanced planning 2015 (pp. 3-28). Springer Berlin Heidelberg.
  • Christopher M. Logistics & supply chain management. Pearson UK; 2016 Mar 24.
  • Figge and T. Hahn, "Sustainable Value Added-measuring corporate contributions to sustainability beyond eco-efficiency," Ecological Economics, 2004: 48,173-187.
  • Keesstra SD, Quinton JN, van der Putten WH, Bardgett RD, Fresco LO. The significance of soils and soil science towards realization of the United Nations Sustainable Development Goals. Soil. 2016 Jan 1;2(2):111.
  • سازور ز، سپهری، مهران. مدل برنامه‌ریزی امکانی زنجیره‌تأمین پایدار محصولات زوال‌پذیر با اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی. مهندسی صنایع و مدیریت. سپتامبر 2017.‎
  • Wee HM, Yang WH, Chou CW, Padilan MV. Renewable energy supply chains, performance, application barriers, and strategies for further development. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012 Oct 31; 16(8):5451-65.
  • Laszlo C, Sherman D, Whalen J, Ellison J. Expanding the Value Horizon. Journal of Corporate Citizenship. 2005 Dec 1(20).
  • Figge F, Hahn T. Sustainable value added—measuring corporate contributions to sustainability beyond eco-efficiency. Ecological economics. 2004 Feb 20; 48(2):173-87.
  • Viles, E., Kalemkerian, F., Garza-Reyes, J.A., Antony, J. and Santos, J. Theorizing the Principles of Sustainable Production in the context of Circular Economy and Industry 4.0, Sustainable Production and Consumption, 2022: 33, 1043-1058.
  • Syaifullah, D.H., Tjahjono, B., McIlhatton, D. and Zagloel, T.Y.M. The impacts of safety on sustainable production performance in the chemical industry: A systematic review of literature and conceptual framework, Journal of Cleaner Production, 2022: 366, 132876.
  • گرامی، رضا، درویش، امیرعباس و لواسان پور، لیلا؛ "بررسی تأثیر سیاست‌های اعمالی برای بهره‌برداری از سیستم‌های فتوولتاییک خانگی بر برنامه‌ریزی انرژی و پیشنهاد سناریوی نو (افق سال 1410)" کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران، خرداد 1395.
  • Mashayekhi, Ali Naghi., Mohammadi, Hanieh., Mirassadollahi, Kaveh and Kamranianfar, Alireza., “Modeling Sustainability of Renewable Energies in Rural Areas: A Case Study for Iran”.
  • Narlo kapil, Kumar K, Kaushik N, Sharma S, Mishra S. Renewable energy in India: current status and future potentials. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2010 Oct 31;14(8):2434-42.
  • Absalimo, Van den Bergh JC. Externality or sustainability economics?. Ecological Economics. 2010 Sep 15;69(11):2047-52.
  • Lindič J, Bavdaž M, Kovačič H. Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy. Research policy. 2012 Jun 30;41(5):928-38.
  • Acar Y, Kadipasaoglu S, Schipperijn P. A decision support framework for global supply chain modelling: an assessment of the impact of demand, supply and lead-time uncertainties on performance. International Journal of Production Research. 2010 Jun 1;48(11):3245-68.
  • Priyan, S. and Banerjee, S. An interactive optimization model for sustainable production scheduling in healthcare, Healthcare Analytics, 2022: 2, 100124.
  • Zakari, A., Tawiah, V., Khan, I., Alvarado, R. and Li, G. Ensuring sustainable consumption and production pattern in Africa: Evidence from green energy perspectives, Energy Policy, 2022: 169, 113183.
  • Alghassab, M. Quantitative assessment of sustainable renewable energy through soft computing: Fuzzy AHP-TOPSIS method, Energy Reports, 2022: 8, 12139-12152.
  • Mastrocinque, E., Ramírez, F.J., Honrubia-Escribano, A. and Pham, D.T. Industry 4.0 enabling sustainable supply chain development in the renewable energy sector: A multi-criteria intelligent approach, Technological Forecasting and Social Change, 2011: 182, 121813.
  • علیزاده باسبان، نیما، & طالعی زاده، عطا الله. (1396). کاهش نشر کربن در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با درنظر گرفتن سطح کیفیت، سیاست بازگشت محصول و قیمت‌گذاری بازپرداخت: رویکرد تئوری بازی‌ها. نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید, 5(11)، 229-249.
  • Wee HM, Yang WH, Chou CW, Padilan MV. Renewable energy supply chains, performance, application barriers, and strategies for further development. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012 Oct 31;16(8):5451-65.
  • Balaman ŞY, Selim H. Sustainable design of renewable energy supply chains integrated with district heating systems: A fuzzy optimization approach. Journal of Cleaner Production. 2016 Oct 1; 133: 863-85.
  • United Nations Development Programme, Productiveusesofrenewableenergy: energysupplychain, United Nations Development Programme, (n.d.). Retrieved October6, 2010, from /http://www.undp.org/gef/pure/05/ 05_1/05_1_2. htmS.
  • Sahabmanesh A, Saboohi Y. Model of sustainable development of energy system, case of Hamedan. Energy Policy. 2017 May 31; 104:66-79.
  • Graymore ML, Sipe NG, Rickson RE. Sustaining human carrying capacity: a tool for regional sustainability assessment. Ecological economics. 2010 Jan 15;69(3): 459-68.