زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر ر

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن


دانلود پروژه تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن

این تحقیق به بررسی نحوه استفاده از ترموسیفون در صنایع مختلف و تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی ترموسیفون و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی  برروی آن میپردازد. 

در فصل  اول  به بررسی بازیافت گرما و کاربردهای آن در صنعت پرداخته ایم.

در فصل دوم در مورد لوله های گرمایی و انواع آن و همچنین مصارف آن در صنایع مختلف بحث شده است.

در فصل سوم به نحوه استفاده از ترموسیفون در صنعت نانوایی و فواید آن در جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است.

در فصل چهارم به بررسی تاثیر نسبت هندسی و نسبت پر شدن بر ویژگی های انتقال گرمای یک ترموسیفون بسته دو فازی پرداخته ایم .

در فصل پنجم اثر بار حرارتی یک ترموسیفون و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن را مورد بررسی قرار دادیم

با صنعتی شدن بیش تر جهان، بخش صنعتی انرژی بیش تری را نسبت به گذشته مصرف می کند . بیش تر انرژی برای مقاصد صنعتی، هم چون تولید بخار، آب داغ، دستگاه های گرم کننده و محرک استفاده می شود. مصرف انرژی رو به افزایش است اما منابع انرژی موجود در حال کاهش می باشند. این امر هشداری است برای بخش صنعتی . در نتیجه بخش صنعتی سعی در بازیافت و دسترسی مجدد به انرژی مصرف شده داشته است.

بازیافت گرمای هدر رفته یکی از گزینه ها در محافظت از انرژی و حفظ منابع انرژی است. سال هاست که این روش مورد تحقیق و بررسی بوده است . استفاده از روش بازیافت گرمای هدر رفته برای صنایع تازگی ندارد. لوازم بازیافت گرمای هدر رفته ، به عنوان مثال ، مبدل های گرمایی می باشند. هر وسیله ای که مبادله گرما را میان دو سیال تسهیل نماید ، ممکن است یک مبدل گرمایی دانسته شود . تنوع کاربردهایی که در آن ها از لوازم مبدل های گرمایی استفاده می شود ، دامنه ی وسیعی از لوازم را شامل می شوند که در پیشرفته بودن به لحاظ فنی و اندازه شامل لوازمی چون رادیاتورها و یخچال های خانگی، موتور هواپیما ها و موتور وسایل نقلیه و کارخانه فرآوری شیمیایی می شوند. در نتیجه ، شکل های مختلف مبدل های گرمایی طراحی شده اند. این ها اغلب تحت عنوان recuprators یا regenemtor بسته به فرآیند ی که از طریق آن مبادله گرمایی میان 2 سیال انتقال گرما صورت می پذیرد ، نامیده می شوند. استفاده از روش بازیافت گرمای هدر رفته نه تنها مصرف منابع عمده را کاهش می دهد ، بلکه آزاد سازی دی اکسید کربن به محیط را نیز می کاهد. و نقش مهمی در کاهش تولید دی اکسید کربن با کاهش مصرف منابع عمده انرژی هم چون ، زغال سنگ، سوخت فسیلی، و غیره ، ایفا می کند. جنبه ی محیطی، همچنین برای بخش صنعتی یک مورد نگرانی بوده است. امروزه ، با تغییرات بسیاری در این سیاره به دلیل آزاد سازی دی اکسید کربن به محیط روبرو هستیم : گرم شدن زمین ، کاهش لایه های اوزون ، تغییرات قابل توجه آب و هوایی و بسیاری دیگر . این ها فقط چند مورد از عواقب عدم کنترل مؤثر مصرف انرژی توسط انسان است .

بازیافت حرارت، بهره برداری از انرژی هدر رونده ( waste energy ) از فرآیندهای مختلف صنعتی است. در بسیاری از طرح ها، نظیر صنایع قند، پتروشیمی، پالایشگاه ها و ....، انرژی، مهم ترین عامل در سوددهی این طرح هاست. نکته ی اصلی در بازیافت حرارت اتلافی، آن است که بتوان کاربردهای مناسب و همچنین، یک روش علمی و یا وسیله ی کم هزینه برای استفاده از از این انرژی پیدا نمود.  این وسایل را، تجهیزات بازیافت حرارت می نامند. بازیافت انرژی، علاوه بر ذخیره سازی انرژی، همواره اقتصادی بوده و موجب کاهش آلودگی محیط زیست می باشد.

کاربردهای بازیافت انرژی در صنعت:

  • صنایع خمیر سازی و کاغذ سازی، برای کلیه ی فرآیندهای خود، از پیش گرم نمودن آب آسیاب ها به وسیله ی بخار ناشی از جدا کننده های گاز ـ مایع (separator) تا خنک نمودن فاضلاب صنعتی خروجی پس از تصفیه ی آن، به بازیافت حرارت نیاز دارند.
  • صنایع شیمیایی، تقریباً در کلیه ی فرآیندها، برای استفاده از انرژی در تولید مواد خاص مورد نظر، نیاز به بازیافت حرارت دارند.
  • صنایع نفت، نیاز به بازیافت گرما از آب همراه نفت و گاز و احیاء کننده های فرآیند تصفیه ی نفت و گاز و همچنین در مورد احیاء گلایکول و آمین دارند.
  • در صنایع غذایی و صنایع الکل سازی، مبادله کننده ها برای پاستوریزه نمودن، بازیافت
    حرارت لازم برای رنگ بری آب، گرم نمودن ذخیره ی مواد غذایی در فرآیندهای تقطیر
    پیش از ورود به برج و بازیافت حرارت زائد از خشک کننده ها و دستگاه های پخت، به کار می روند.

فوائد اقتصادی بازیافت گرما:

عامل تعیین کننده ی بازگشت سرمایه، کاهش هزینه ی خرید انرژی در آینده در اثر صرفه جویی در مصرف انرژی، در برابر هزینه ی خرید مبدل های حرارتی است که می توانند این کاهش مصرف را، برای فرآیندها فراهم نمایند.  به کار بردن مبدل های حرارتی، بسیار سودمند است و عموماً برای هر یک میلیون Btu / hr  در سال، هزینه ای در حدود $ 35000  ذخیره می شود. عامل تعیین کننده ی دیگر، دمای عملیاتی فرآیندهای صنعتی است. دماهای بالاتر، کیفیت و ارزش بیشتری را برای گرمای بازیافت شده، ایجاد می نمایند. کمپانی هایی که در مبدل های حرارتی سرمایه گذاری می نمایند، عموماً توجه کمتری به مصارف عمومی دارند و در نهایت، صنایعی مانند خطوط هوایی آمریکا و یا صنایع
Clark – Schwebel Fiber glass ، ادعا می نمایند، که نصب مبدل های حرارتی برای بازیافت حرارت، می تواند هزینه ی خود را ظرف 2 تا 6 ماه بازگرداند.

از لحاظ اقتصادی، امکان پذیر بودن سیستم بازیافت انرژی گاز ـ گاز، دارای ملاحظاتی می باشد:

  • بهای انرژی: بالا بودن بهای انرژی، علاقه را برای سطوح بالاتر بازیافت، افزایش می دهد.
  • ارزش انرژی تلف شده ( waste grade ) : ارزش انرژی تلف شده در دماهای بالا برای بازیافت، اقتصادی تر می باشند.  اختلاف دمای زیاد بین منبع انرژی تلف شده  و جریان هوای جانشین، اقتصادی تر است.
  • توافق و استمرار عرضه و تقاضای انرژی دور ریز:  بازیافت انرژی، هنگامی اقتصادی تر است، که عرضه با تقاضا مطابق بوده و هر دو تقریباًٌ ثابت باشند.
  • تأثیر سیستم های بازیافت بر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی.

فوائد زیست محیطی بازیافت گرما:

بازیافت حرارت، آلودگی منتشره ی ناشی از تولید گرما را کاهش می دهد.  این آلودکی، شامل ذرات مونواکسید کربن، دی اکسید کربن، دی اکسید سولفور و مونو اکسید نیتروژن می باشند.  استفاده از دستگاه های بازیافت حرارت،  موجب کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استخراج، انتقال و نگهداری از حامل های اولیه ی انرژی می شود.

بسیاری از کارخانه ها و ساختمان های صنعتی، معمولاً دارای نرخ (rate)  خروج بخار بالا بوده، معمولاً فرآیندها، نیازمند مصرف بیش از حد انرژی اند.

آلودگی هوای داخل مجموعه، موجب می شود که بخار، از شرایط مناسب خود خارج شود.  بخاری که شامل آلودگی هایی مانند، بخارات قابل اشتعال و ذرات جامد باشد، باید از ذرات پاک سازی شده (Cleaned) و به شرایط تعیین شده ی خود باز گردد. در غیر این صورت، یک سیستم خروج بخار موضعی و یا عمومی را به کار می برند.

هنگامی که بخار به هوا تخلیه می شود،  با خود انرژی زیادی را خارج می نماید؛ در نتیجه، هنگامی که پاک سازی هوا و بخارات خروجی، برای رسیدن به شرایط مطلوب ممکن نباشد، سیستم بازیافت   حرارت، مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا ذخیره سازی و بازیافت آن، به مقدار قابل توجهی مصرف انرژی را کاهش می دهد.

تجهیزات بازیافت انرژی:

اساس تجهیزات بازیافت انرژی گاز ـ گاز، دو گونه است:

  • سیستم های بازیافت گرمای محسوس: که تنها گرمای محسوس را از جریان بخار هوای خروجی، بازیافت می نمایند.
  • سیستم های بازیافت گرمای نهایی: که بازیافت آنتالپی نیز نامیده می شوند، هم گرمای محسوس و هم گرمای نامحسوس را بین دو جریان هوا انتقال می دهند.

نوع تجهیزات بازیافت حرارت مورد استفاده، بر مبنای نوع انرژی ای که بازیافت می شود، مقدار مجاز آلودگی همراه و هزینه ی تجهیزات و سیستم ها می باشد.

متداول ترین انواع تجهیزات سیستم های بازیافت انرژی گاز ـ گاز، شامل:

مبدل های حرارتی صفحه ای ثابت ( fix – plate ) ، مبدل های حرارتی گردان ( rotary ) و مبدل های حرارتی گردشی ( run – around loops ) و لوله های حرارتی.

  1. 1. لوله های حرارتی Heat Pipe Heat Exchanger :

لوله های حرارتی ، لوله هایی هستند که با قرار دادن یک فتیله با خاصیت مویینگی کامل تخلیه کردن هوا و پر کردن با یک سیال انتقال دهنده ی حرارت ( سیال عامل ) و عایق سازی دائمی لوله ها ( نسبت به ورود و خروج جرم ) ساخته می شوند .

لوله های حرارتی در یک سیکل بسته تبخیر کننده / کندانسور عمل می نماید که به صورت پیوسته تا هنگامی که اختلاف دما وجود دارد و انتهای سرد در ارتفاع بالاتری از انتهای گرم قرار دارد ، عمل       می نماید .

در فصل بعد ، درباره ی لوله های گرمایی و یک نوع خاص آن یعنی ترموسیفون بیش تر صحبت خواهد شد .

  1. مبدل های حرارتی چرخنده ( گردان ) Rotary :

مبدل های حرارتی گردان می توانند گرمای نهان را همانند گرمای محسوس ، بسته به ماده ی واسطه ی انتقال حرارتی به کار می رود ( depending up on heat transfer media used ) بازیافت نمایند .

یک مبدل های حرارتی گاز – گاز دوار ، چرخ حرارتی ، یک سیلندر چرخنده ( revolving ) است که به وسیله ی یک ماده واسطه نفوذ پذیر نسبت به هوا اشغال شده است ( filled with an air permible Heat Exchanger )  این واسطه ( ماده ) دارای سطح وسیع داخلی می باشد .

جریان ورودی هوا ( Adjucent makeup ) و جریان هوای خروجی ، از میان نیمی از مبدل های حرارتی عبور می نماید که دو جریان هوا در دو جهت مخالف جریان می یابند .

انرژی همان طور که ماده واسطه در معرض گاز قرار می گیرند ، از یک جریان هوا به دیگری منتقل می شود . گرمای محسوس همراه با حرکت ( pick up ) ماده واسطه منتقل شده  و گرمای ذخیره شده ( stares heat ) را به درون جریان گاز سرد همراه با گردش چرخ رها می سازد .

اگر ماده واسطه برای انتقال گرمای نهان مناسب باشد ، گرمای نهان همراه با میعان رطوبت موجود در ماده واسطه از جریان گاز سرد ، هم زمان با افزایش نسبی رطوبت موجود د رماده واسطه منتقل می شود.

رطوبت ( در قسمت گاز داغ خروجی ) در حین تبخیر شدن به جریان هوای گاز با رطوبت نسبی کمتر رها سازی می شود .

آلودگی های هوا ( Air Contaminants ) ، دمای نقطه ی شبنم و دمای گاز خروجی و ویژگی های هوای در حال گرم شدن مناسب ترین نوع ماده واسطه را تعیین می نماید .

ماده واسطه برای انتقال گرمای محسوس آلومینیم ، مس ، فولاد ضد زنگ و (Monel ) می باشد .

ماده واسطه برای انتقال گرمای نهایی ( total ) می تواند هر ماده ای را که به عنوان جاذب رفتار می نماید ، مانند کلراید لیتیم و آلومینا ، شامل شود .

نرخ دریافت انرژی تابعی از سرعت چرخ است .

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                                                                                      

فصل اول :  بازیافت گرما

کاربردهای بازیافت انرژی در صنعت                                                                                                                                    

مزایای اقتصادی بازیافت گرما                                                                                                                                              

مزایای زیست محیطی بازیافت گرما               5

تجهیزات بازیافت انرژی      6

اساس تجهیزات بازیافت انرژیگاز – گاز               6

1ـ لوله های حرارتی (heat pipe)                                                                                                                                      

2 ـ مبدل های حرارتی گردان (Rotary)                                                                                                                             

3 ـ سیستم بازیافت انرژی گردشی(Run – Around energy recovery Loop)                                                          

4 ـ مبدل های حرارتی صفحه ای ثابت (Fix Plate)                                                                                                           

فصل دوم: آشنایی با لوله های گرمایی

تئوری لوله های گرمایی         11

اصول عملکرد لوله های گرمایی                                                                                      

محدودیت های انتقال حرارت در لوله های گرمایی           18

1 ـ حد جوشش             18

2 ـ حد موئینگی                   19

3 ـ حد لزجت                19

4 ـ حد ماندگی            20

5 ـ حد صوتی            20

انواع لوله های گرمایی               22

الف) بر حسب ساختار             22

1 ـ ترموسیفون               22

2 ـ لوله ی گرمایی استاندارد                                                                                                                                                

3 ـ لوله ی گرمایی حلقوی              24

4 ـ لوله گرمایی صفحه تخت                                                                                                                                                

5 ـ لوله ی گرمایی شعاعی (گردان)                                                                                                                                    

6 ـ لوله ی گرمایی پیش لبه                                                                                                                                                 

ب) بر حسب دمای عملیاتی                                                                                                                                                 

1 ـ لوله ی گرمایی سرمازا (CHP)                                                                                                                                        

2 ـ لوله ی گرمایی دما پایین (LHP)                                                                                                                                     

3 ـ لوله ی گرمایی دما متوسط                                                                                                                                              

4 ـ لوله ی گرمایی دما بالا        26

محدوده ی کاربرد لوله های گرمایی        26

کاربردهای مبدل های حرارتی لوله ی گرمایی                27

1 ـ گرمایش کف و روشنایی ساختمان               27

2 ـ گلخانه ها و کاربردهای کشاورزی          28

3 ـ سرد کردن وسایل برقی و الکترونیکی                28

4 ـ تولید الکتریسیته                  30

5 ـ دیگ بازیاب گرمای اتلافی                                                                                                                                             

6 ـ جوش آورهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی            31

7 ـ مبدل های حرارتی خشک کن ـ هوا                  32

8 ـ بازیافت گرمایی محیط نانوایی                                                                                                                                        

فصل سوم : بازیافت گرمای هدر رفته در نانوایی ها

سیستم بازیافت گرما                   36

استفاده از سیستم بازیافت گرما در صنایع پخت نان            37

سیستم بازیافت گرمای پخت نان Buttercup با استفاده از LTHE                 

سیستم گرمای هدر رفته در نانوایی          38

تجزیه و تحلیل طرح                                                                                                                                                        

شرایط نانوایی                                                                                                                                                               

سیستم لوله و مجاری موجود در نانوایی          39

سیستم فن                                                                                                                                                                   

شارژ نمودن مبدل گرمایی لوله گرمایی ترموسیفون حلقه ای     41

بررسی اطلاعات نادرست قبلی                                                                                                                                             

اندازه گیری جریان 

اندازه گیری دما                                                                                                                                                             

فصل چهارم : تاثیر نسبت هندسی و نسبت پر شدن بر ویژگی های انتقال گرما در یک ترموسیفون بسته دو فازی                                                             

لوازم آزمایشی و فرآیند مربوط بدان     47

نتایج آزمایشگاهی و بحث و بررسی        50

نتایج          

فهرست علامات   

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن

آزمایش های ترموسیفون       55

تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی لوله گرمایی         57

اتلاف حرارت در قسمت چگالنده          57

اتلاف حرارت در قسمت تبخیر کننده و آدیاباتیک        59

بحث و نتیجه گیری   61

Cahpter 5 : The effect analysis of  the heat load of a wickless heat pipe (thermosiphon) and compotation of total heat transfer coefficient and moving on it .

Abstract                                                                                                      65

Introduction                                                                                               65

thermosyphon experiments                                                                         66

Heat waste in dester part                                                                            68

Heat waste in evapolator and adiabatic part                                              70

Result and discussion                                                                                 71

REFERENCES                                                                                         74

شامل 74 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن

لوله های گرمایی و ترموسیفونها

اختصاصی از زد فایل لوله های گرمایی و ترموسیفونها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لوله های گرمایی و ترموسیفونها


لوله های گرمایی و ترموسیفونها

 

لوله های گرمایی و ترموسیفونها

17 صفحه در قالب word

 

 

 

لوله گرمایی وسیله ای است برای انتقال حرارت که امروزه استفاده از آن کاملا تجاری شده است .

این وسیله بیشتر به صورت وسیله بازیافت انرژی حرارتی اتلافی مطرح شده است به این دلیل که

دارای بازده بالا و حجم کمی بوده و نیز ایجاد آلودگی هم نمی کند . لوله گرمایی از بعضی جهات شبیه به ترموسیفون می باشد و پرداختن به چگونگی کارکرد این دستگاه قبل از بحث در مورد لوله گرمایی مفید خواهد بود. مقدار کمی آب داخل لوله قرار داده می شود. سپس لوله از هوا تخلیه شده و دو سر آن آب بندی می گردد . قسمت پائین لوله گرم می شود که این عمل باعث تبخیر آب موجود در لوله می گردد و سپس این بخار به قسمت سرد لوله انتقال می یابد و در آنجا به مایع تبدیل می شود . این مایع حاصل از میعان به قسمت گرم لوله باز می گردد که این بازگشت توسط نیروی جاذبه صورت می گیرد. از آنجا که گرمای نهان تبخیر آب عدد بزرگی است مقدار زیادی انرژی گرمایی را می توان بدین طریق جابجا نمود، در حالیکه اختلاف درجه حرارت کوچکی بین دو انتهای لوله وجود دارد بنابراین این ساختار دارای ضریب انتقال حرارت هدایتی بالا و موثری می باشد. ترموسیفون ها برای مدت زمان طولانی است که مورد استفاده قرار گرفته اند و از سیالات مختلف نیز می توان در این وسیله استفاده کرد.

لوله های حرارتی اساسا هیچ قسمت متحرکی ندارند و عموما نیاز به نگهداری نیز ندارند اگرچه گازی های غیر قابل چگالش که به درون دیواره لوله نفوذ می کنند ممکن است سرانجام باعث کاهش اثر  لوله حرارتی می شود . مخصوصا وقتی که فشار بخار سیال پایین باشد.

کاربردهای نمونه‌ای

 لوله‌های گرمایی در کاربردهای صنعتی که در زیر می‌آیند به کار برده می‌شوند:

a) فرآیند برای گرمایش محیط: لوله‌ی گرمایی، انرژی حرارتی از خروجی فرآیند را برای گرمایش تأسیسات انتقال می‌دهد. اگر هم لازم باشد هوای گرم شده نیز با آن مخلوط می‌گردد. نیاز به تجهیزات گرمایشی اضافی به منظور گرمایش شدیداً کاهش می‌یابد با از بین می رود.

b) فرآیند به فرآیند: مبدل‌های حرارتی لوله‌های گرمایی انرژی گرمایی اتلافی حاصل از اگزوز فرآیند را بازیافت می‌کند و این انرژی را به هوای ورودی فرآیند منتقل می‌کند. هوای ورودی نیز گرم شده و برای ممان فرآیند/ دیگر فرآیندهای قابل استفاده می‌شود و مصرف انرژی فرآیند را نیز کاهش می‌دهد.

c) کاربردهای HVAC :

 سرمایش: مبدل‌های گرمایی لوله حرارتی تأسیسات را در تابستان خنک می‌کند و در نتیجه نیاز به سرما سازی را کاهش می‌دهد، جدا از اینکه باعث صرفه جویی عملیات در سیستم خنک سازی می‌شود. انرژی گرمایی از خروجی خنک سیستم بازیافت شده و به منبع هوای گرم منتقل می‌گردد.

 گرمایش: فرآیند بالا در فصل زمستان بر عکس می‌شود تا هوای ورودی را گرم کند.

 دیگر کاربردهای لوله‌های حرارتی در صنعت عبارتند از:

ó پیش گرمایش هوای احتراقی جوشاننده

ó بازیافت گرمای اتلافی از کوره‌ها

ó باز گرمایش هوای تازه برای خنک کن‌های هوای داغ

ó باز یافت گرمای اتلافی از تجهیزات بوزدایی کاتالیزوری

ó استفاده‌ی مجدد از گرمای اتلافی کوره به عنوان منبع حرارتی برای دیگر کورها

ó خنک سازی اتاقی‌های بسته با هوای بیرون

ó پیش گرمایش خوراک آب بویلر با بازیافت حرارت اتلافی از گازهای خروجی در لوله‌های گرمایی.

ó اجاق‌های خشک کننده، پخت و عمل آورنده.

ó احیای جریان اتلافی

ó کوره‌های آجر نسوز( بازیافت ثانویه)

ó کوره‌های باز گرداننده(بازیافت ثانویه)

ó سیستم‌های گرمایش، تهویه و خنک سازی هوا

 

 مثال

 صرفه جویی در سیستم‌های خنک سازی بیمارستان

 حجم                                    

 گرمای بازیافتی       

 کاهش ظرفیت تأسیسات 9.33 Tons of Refrigero tion

 هزینه برق (عملیات)

 هزینه‌ی کاهش ظرفیت تأسیسات  

 صرفه جویی هزینه سرمایه گذاری  

 دوره‌ی بازگشت    16570  hours

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

 


دانلود با لینک مستقیم


لوله های گرمایی و ترموسیفونها

دانلود تحقیق انرژی گرمایی مظهر انرژی ها

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق انرژی گرمایی مظهر انرژی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق انرژی گرمایی مظهر انرژی ها


دانلود تحقیق انرژی گرمایی مظهر انرژی ها

مقدمه:
برای انسان انرژی گرمایی محسوس ترین انرژی است که از دیرباز در زندگی روز مره با آن سروکار داشته است. حس گرما و سرما، مزایا و مضرات گرمی و سردی انسان را کنجکاو کرد که ماهیت آن را بشناسد. اما تا معادلات تابش الکترومغناطیسی و نحوه ی تولید آنها فرمول بندی نشد، شناخت ماهیت انرژی گرمایی مقدور نشد. با این وجود از نظر فیزیکی، گرما چیزی بیشتر از یک نوع انرژی محسوب نمی شود. اما همه ی انواع دیگر انرژی ها با انرژی گرمایی ارتباط تنگاتنگی دارند.
 
دوگانگی نور
نور یکی از مباحث و پدیده هایی است که از قرن هیجدهم اندیشه ی دانشمندان را به خود معطوف کرده است. دوگانه بودن خواص نور، یکی از مهم ترین عامل جذب دیگران به خود بوده است. الکترون ها نیز همانند نور دارای خواص موجی و مادی مى باشند، هنگامى که الکترون های یک اتم، انرژی دریافت می کنند به سطوح بالای اتم می روند که حالت برانگیختن به اتم دست داده می شود. هنگامی که الکترون ها از سطوح انرژی بالاتر به سطوح انرژی پایین تر می روند، آن مقدار انرژى را که دریافت کرده اند، به صورت نور پس می دهند. ارتعاش اتم ها باعث تولید نور می شود، و نور گسیل شده از الکترون های یک اتم، در یک جهت و راستا قرار دارند. اما نورهای گسیلی از مجموعه اتم ها در تمام جهات و به خط مستقیم سیر می کنند. بهمین دلیل در لیزر نور های گسیلی در یک جهت و راستا است.
 
الکترون ها هنگام عبور از مقاومت شتاب منفی می گیرند و تابش می کنند.
نور را می توان در فرآیند های فیزیکی، واکنش های شیمیایی، سوخت و شکاف های هسته ای، مشاهده کرد. قبل از شروع در مورد تولید نور در این فرآیند، بهتر است ابتدا بحثی در مورد گرما داشته باشیم. با پی بردن به ماهیت گرما، می توانیم نور را به آسانی بشناسیم. گرما موجی است که طول موجش بزرگتر از طول موج نور مرئی است. هنگامی که امواج گرما انرژی دریافت می کنند، طول موج آن ها کاهش می یابد و با دریافت انرژی به طور متداول، این امواج در محدوده طیف رنگی (نور مرئی) قرار می گیرند، که در این حالت ما، این امواج گرما را به صورت نور مشاهده می کنیم .
 
این امواج با دریافت انرژی بیشتر، از محدوده نور مرئی خارج می شوند(مانند شکاف های هسته ای). پس امواج گرما در دو حالت، نامرئی هستند: امواجی که طول موجشان بیشتر از طول موج پرتو فرو سرخ و همچنین امواجی که طول موجشان کمتر از طول موج پرتو فرا بنفش است.
 
 
 

لیزر نور های گسیلی را در یک جهت و راستا می فرستد.
 با این ایده، عقیده همفری دیوی مبتنی بر اینکه نور از تمرکز گرما در یک نقطه ایجاد می شود، اثبات می شود. پس به این نتیجه می رسیم که مبنای نور گرما ست.
حال به بحث اول خود بر می گردیم، و ابتدا از تولید نور در فرآیند فیزیکی می پردازیم: اگر به یک لامپ نگاه کرده باشید متوجه می شوید که عامل روشنایی آن یک رشته فلزی است که می درخشد، و یا اگر به یک آهن گداخته ای توجه کرده باشید، می بینید که آهن بر اثر حرارت روشنایی بدست آورده است. اکنون می خواهیم به عوامل انتشار نور در این فرآیند ها بپردازیم: تمام مواد از ذرات بسیار ریزی ( مولکول ها و اتم ها ) تشکیل شده اند که این مواد پیوسته در حال حرکتند.

 

 

شامل 11 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق انرژی گرمایی مظهر انرژی ها

دانلود پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری


دانلود پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری
üتنش گرمایی در گاو شیری یکی از مهمترین علت های کاهش تولید و باروری در ماه های گرم سال می باشد.
ü
ü
üاین مشکل به صورت کاهش در مقدار تولید شیر و کاهش گوساله زایی به ازای هر باروری آشکار می شود.
üدر برخی از موارد تنش گرمایی اجتناب ناپذیر است اما می توان با مدیریت صحیح اثرات آن را به حداقل رسانید.
üدامنه دمایی ایده آل برای گاوهای شیری بین 5/3 تا 5/18 درجه سانتیگراد می باشد.
üزمانی که دما به بالاتر از 21 درجه برسد کاهش مصرف خوراک اثری منفی بر تولید شیر دارد.
 
üزمانی که دما به بالای 32 درجه برسد کاهش قابل ملاحظه ای در تولید شیر اتفاق می افتد که از 3 تا 20 درصد را شامل می شود.
شامل 11 اسلاید powerpoint

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری

دانلود مقاله زمین گرمایی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله زمین گرمایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله زمین گرمایی


دانلود مقاله  زمین گرمایی

 

تعداد صفحات : 70 صفحه    -   

قالب بندی :  word   

 

 

 

پیشگفتار

فناپذیری سوخت‌های فسیلی، تنوع بخشی به منابع انرژی، توسعه پایدار و ایجاد امنیت انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی فسیلی از یک طرف و پاک و تجدیدپذیر بودن منابع انرژی‌های نو نظیر خورشید، باد، زمین گرمایی و ... از طرف دیگر باعث توجه جدّی جهانیان به توسعه و گسترش استفاده از انرژی جهانی شده است. امروزه ما شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌ها و بودجه دولت‌ها و شرکت‌ها در امر تحقیق، توسعه و عرضه سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم و این فعالیت‌ها و صرف بودجه‌های مذکور در نهایت باعث کاهش قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر و رقابت‌پذیری با سیستم‌های انرژی سنتی موجود می‌گردد. این امر در مورد انرژی باد و برخی کاربردهای انرژی زیست توده محقق شده و روند سریع کاهش قیمت‌ها در مورد سایر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در حال انجام است.

با نیم‌نگاهی به آمارهای به دست آمده در سال 2007 می‌توان مشاهده کرد که در این سال بیش از 100 میلیارد دلار در بخش افزایش ظرفیت‌ها، ساخت نیروگاه‌ها و تحقیق و توسعه انرژی‌های نو در دنیا سرمایه‌گذاری شده است.

میزان ظرفیت تولید الکتریسیته در نیروگاه‌های جهان در سال 2007 به طور چشمگیری افزایش یافته است و بر طبق آمار این میزان به 240 گیگاوات رسید که نسبت به سال 2004 حدود 50% افزایش یافته است. همچنین ظرفیت‌های موجود در انرژی‌های تجدیدپذیر 4/3 درصد در تولید الکتریسته جهان سهم داشته‌اند (این ارقام بدون در نظر گرفتن انرژی آبی (Hydropower) بوده زیر این انرژی به تنهایی 15 درصد در تولید الکتریسیته دنیا سهم دارد).

در این مقاله تلاش شده است تا به مباحث انرژی زمین گرمایی به صورت علمی‌تر و تخصصی‌تر پرداخته شود امید است که به یاری خداوند متعال بتوان قدم‌های مؤثرتری در جهت رشد و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در این راستا برداشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. مقدمه

زمینی که زیر پای ما قرار دارد، منبع بسیار عظیم انرژی است. انرژی زمین گرمایی از انرژی خورشیدی که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی عناصر رادیو اکتیو در عمق زمین نشات گرفته است. این انرژی که به صورت حرارت از اعماق زمین به سطح هدایت میشود در صورت توسعه فن آوری استخراج آن، به تنهایی قادر خواهد بود کلیه نیازهای انرژی امروز و آینده بشر را تامین کند. انرژی زمین گرمایی در واقع گرمای موجود در عمق زمین است و درجه حرارت زمین با ر فتن به عمق آن افزایش می‌یابد. البته میان افزایش درجه حرارت و افزایش عمق زمین ، رابطه خطی وجود ندارد.نظر به اینکه حرارت همیشه از سمت ناحیه گرم‌تر به ناحیه سردتر انتقال پیدا می‌کند، حرارت و گرمای درون زمین به نواحی نزدیک به سطح حرکت میکند.تقریبا توانی معادل با 42 میلیون مگاوات حرارتی به طور پیوسته از کل سطح کره زمین قابل استحصال است که این مقدار انرژی، به طور پیوسته به فضای سردی که زمین را در بر گرفته

است منتقل می‌شود. طبق محاسبات،مشخص شده است که انرژی حرارتی ذخیره شده در 11 کیلومتر فوقانی پوسته زمین معادل پنجاه هزار برابر کل انرژی به دست آمده از منابع نفت وگاز شناخته شده امروز جهان است.پس این منبع عظیم انرژی می‌تواند در آینده جایگزین قابل اعتمادی برای انرژی حاصل از سوخت های فسیلی باشد.البته بدیهی است که بهره‌برداری گسترده از ذخایر زمین گرمایی، مستلزم توسعه بیشتر در زمینه تکنیک‌‌های اکتشاف و استخراج آن است.

2. انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین

گرما شکلی از انرژی می‌باشد و انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین به طور تحت‌اللفظی یکنوع انرژی داخل زمینی می‌باشد که باعث ایجاد پدیده‌های زمین‌شناسی در مقیاس جهانی می‌گردد. زمین مانند یک دیگ بخار می‌باشد که در آن سیالات زمین گرمایی می‌توانند گرمای بالا و فشار زیاد موردنیاز برای رسیدن به سطح زمین را به دست آورند. معمولاً، این سیالات در مخازنی روی می‌دهند که در عمق بیش از 3000 متری زمین قرار گرفته‌اند و می‌توان آنها را با استفاده از حفر چاه بازیافت نمود. تأسیسات سطحی انرژی زمین گرمایی را به نوعی مفید از انرژی، نظیر الکتریسیته و یا گرما برای مقاصد دیگر نظیر گرمای خانگی، تبدیل می‌کنند.

3. طبیعت گرمای زمین 1-3. پوسته، جبه و هستۀ زمین

سیارۀ ما متشکل از پوسته، با ضخامتی در حدود 20 تا 65 کیلومتر در نواحی قاره‌ای و 5 تا 6 کیلومتر در نواحی اقیانوسی، یک جبه با ضخامت 2900 کیلومتر و یک هسته با شعاع در حدود 3470 کیلومتر می‌باشد. بیرونی‌ترین سطحزمین به نام لیتوسفر خوانده می‌شود که بالای سطح پوسته قرار گرفته است. ضخامت آن از حداقل 80 کیلومتر در نواحی اقیانوسی تا بیش از 200 کیلومتر در نواحی قاره‌ای می‌باشد.

خصیصۀ لیتوسفر، داشتن یک بدنۀ سخت می‌باشد. در زیر لیتوسفر ناحیه‌ای به نام استنوسفر، با 200 تا 300 کیلومتر ضخامت قرار دارد که دارای سختی کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر می باشد.

به واسطۀ تفاوت در دمای بین قسمت‌های مختلف استنوسفر، حرکت‌های رسانای گرمایی و احتمالاً سلول‌های رسانای گرمایی در حدود ده‌ها میلیون سال قبل تشکیل یافته‌اند. حرکت کاملاً آهستۀ آنها (چندین سانتی‌متر در سال) به وسیله تداوم تولید گرما از طریق اضمحلال عناصر رادیواکتیو و گرمای متصاعد شده از عمیق‌تر قسمت‌های زیمن ناشی گردیده است. حجم‌های بسیار بزرگی از صخره‌های گرم با تراکم کمتر و دارای گرمای بیشتر از مواد اطراف، باعث تداوم این حرکت به سوی بالا گشته است. در حالی که صخره‌های سردتر، متراکم‌تر و سنگین‌تر نزدیک سطح زمین تمایلی به فرورفتگی، داشتن گرمای مجدد و بازگشت به سطح داشتند، که بسیار مشابه با جوشیدن آب در یک کتری می‌باشد.

در نواحی که لیتوسفر نازک‌تر می‌باشد، و مخصوصاً در نواحی اقیانوسی لیتوسفر به سمت بالا آمده و به وسیلۀ مواد مذاب بسیار داغ که از استنوسفر ناشی می‌شود، مترادف با بالا آمدن قسمتی از سلول‌های رسانا، شکسته می‌گردد. چنین مکانیسمی باعث تولید برآمدگی‌های پراکنده در قدیم و حال حاضر گردیده که بیش از 60.000 کیلومتر زیر دریا را پوشش داده و در برخی از نواحی به سطح آب می‌آید. این پدیده حتی در بین قاره‌ها نیز روی می‌دهد مانند دریای سرخ. قسمت نازکی از صخره‌های مذاب پدیدار شده از استنوسفر نیز باعث به وجود آمدن پوسته‌های سخت گردیده و در تماس با آب دریا منجمد شده و پوسته جدید اقیانوسی را به وجود آورده است.

2-3. موتور گرمای زمین

گرمای تولید شده در داخل زمین و گرمای انتشار یافته به سطح زمین به نظر غیرمتعادل می‌باشند. برحسب یک تئوری سیاره ما به سوی سرد شدن در حرکت می‌باشد.

فرایند سرد شدن لایه میانی زمین عملاً بسیار آهسته صورت می‌گیرد، به طوری که دمای آن در طول سه میلیارد سال گذشته بیشتر از 350-300 درجه سانتی‌گراد کاهش نیافته و هم‌اینک دمای نواحی مرکزی آن در حدود 4000 درجه سانتی‌گراد است.

در اینجا به نظر می‌رسد که کل حرارت موجود در اعماق زمین، با فرض اینکه میانگین دمای سطح زمین را 15 درجه سانتی‌گراد در نظر بگیریم، به میزان مگاژول و سهم پوسته از این مقدار  مگاژول باشد. بنابراین انرژی حرارتی زمین فوق‌العاده زیاد است. اما کسر کوچکی از آن می‌تواند توسط بشر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تا کنون بهره‌برداری ما از این انرژی، محدود به مناطقی بوده است که شرایط زمین‌شناسی آنها این اجازه را به یک سیال حامل (آب در فاز مایع یا بخار) می‌داده تا حرارت از لایه‌های داغ عمقی به سطح زمین یا نزدیکی آن انتقال داده و بدین‌ترتیب منابع زمین گرمایی را به وجود آورد. اما تکنیک‌های جدید و نوآوری شده ممکن است در آیندۀ نزدیکی دیدگاه‌های جدیدی را در این زمینه به وجود آورد.

گرادیان زمین‌شناختی توضیح دهندۀ افزایش دما در عمق پوستۀ زمین می‌باشد. چنانچه دما در چند متر اول زیر سطح زمین،که بصورت میانگین مساوی دمای متوسط سالیانه فضای خارجی یعنی ۱۵ درجه سانتیگراد می‌باشد، می‌توانیم به طور منطقی تصویر کنیم که دما در عمق ۲۰۰۰ متر ۶۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد باشد. در عمق ۳۰۰۰ متر و بیشتر نیز دما در حدود ۹۰ تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

با این وجود، نواحی وسیعی وجود دارد که در آن گرادیان گرمای زمین از مقدار میانگین فاصله دارد، نواحی مانند صخره های عمیق که در زیر زمین فرو رفته و حوضچه هایی که با رسوباتی که از نظر زمین شناختی بسیار جوان می باشند پوشیده گردیده است، گرادیان گرمای زمین ممکن است کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد بر ۱۰۰ متر باشد. از طرف دیگر، در برخی نواحی گرم زمین، گرادیان حتی بیش از ۱۰ برابر حد میانگین خواهد بود.

4. تعریف انرژی زمین گرمایی (ژنوترمال)

ژنوترمال از کلمه‌ی یونانی «ژئو» به معنی زمین، و «ترمال» به معنی گرما و گرمایی گرفته شده است. بنابراین، انرژی ژئوترمال به معنای (انرژی زمین گرمایی) یا انرژی با منشا درونی زمین است. این انرژی، به شکل گرمای محسوس، از بخش درونی زمین است. این انرژی، به شکل گرمای محسوس، از بخش درونی زمین منشا می‌گیرد و این انرژی در سنگ‌ها و آب‌های موجود در شکاف ها و منافذ داخل سنگ در پوسته ی زمین وجود دارد. مشاهدات به عمل آمده از معادن عمیق و چاه های حفاری شده نشان می دهد که درجه ی حرارت سنگ ها به طور پیوسته با عمق زمین افزایش می یابد، هر چند نرخ افزایش درجه ی حرارت ثابت نیست. با این روند، درجه‌ی حرارت در قسمت بالایی جبه به مقادیر بالایی می رسد و سنگ ها در این قسمت به نقطه ی ذوب خود نزدیک می شوند.

منشا این گرما در پوسته و جبه ی زمین، به طور عمده تجزیه ی مواد رادیواکتیو است. در طول عمر زمین، این گرمای درونی به طور آرام تولید شده و در درون زمین محفوظ و محبوس مانده است. همین امر موجب شده است که منبع انرژی مهمی فراهم شود و امروزه به عنوان انرژی نامحدودی در مقیاس انسانی مورد توجه قرار گیرد.

از طرف دیگر، نظریه‌های موجود در خصوص تکامل زمین نیز مبنایی برای توضیح وجود گرما در داخل زمین هستند. مطالعات نشان می‌دهد که زمین در زمان پیدایش (حدود 5/4 میلیارد سال قبل) حالت مذاب داشته، تدریجا سرد شده و بخش خارجی آن به صورت جامد درآمده است. اما بخش‌های داخلی آن، به دلیل کندی از دست دادن گرما، حالت مذاب خود را حفظ کرده و دارای درجه‌ی حرارت بالایی است و می‌تواند منبع گرمایی درونی پوسته باشد که از هسته به طرف خارج منتقل می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله زمین گرمایی