سورنا فایل

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

سورنا فایل

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

تحقیق انرژی زمین گرمایی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق انرژی زمین گرمایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق انرژی زمین گرمایی


تحقیق انرژی زمین گرمایی

13 صفحه

 

در حقیقت زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی می باشد. هر چه به اعماق زمین نزدیکتر می شویم حرارت آن افزایش می یابد بطوریکه این حرارت در هسته زمین به بیش از پنج هزار درجه سانتیگراد می رسد. این حرارت به طریقه های متفاوتی از جمله فورانهای آتشفشانی، آبهای موجود در درون زمین و یا بواسطه خاصیت رسانایی از بخش هایی از زمین به سطح آن هدایت می شود. در یک سیستم زمین گرمایی حرارت ذخیره شده در سنگها و مواد مذاب اعماق زمین بواسطه یک سیال حامل به سطح زمین منتقل می شود. این سیال عمدتاً نزولات جوی می باشد که پس از نفوذ به اعماق زمین و مجاورت با سنگهای داغ حرارت آنها را جذب نموده و در اثر کاهش چگالی مجدداً به طرف سطح زمین صعود می نماید و موجب پیدایش مظاهر حرارتی مختلفی از قبیل چشمه های آب گرم، آبفشانها و گل فشانها در نقاط مختلف سطح زمین می گردد.

 

کاربردهای انرژی زمین گرمایی

 

استفاده از انرژی زمین گرمایی به دو بخش عمده تولید برق، و استفاده مستقیم از انرژی حرارتی طبقه بندی می گردد. استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق بطور کلی در نیروگاههای زمین گرمایی از انرژی سیال خروجی از چاههای حفر شده جهت به چرخش درآوردن توربو ژنراتورها و در نتیجه تولید برق استفاده می کنند. منابع زمین گرمایی با دمای بیش از 150 درجه سانتیگراد جهت تولید برق اقتصادی می باشند. استفاده مستقیم به معنای بهره برداری بدون واسطه، از انرژی حرارتی سیالات زمین گرمایی است.

بطور کلی مخازن زمین گرمایی با دمای بین 65 تا 150 درجه سانتیگراد برای تولید برق (نیروگاه) دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. در این موارد از این انرژی حرارتی آن بصورت مستقیم استفاده می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق انرژی زمین گرمایی

(سطح پیشرفته آموزش) شبیه سازی محاسبه شار گرمایی شعاعی در گرافن و راهنمایی برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی شعاعی به کمک LAMMPS

اختصاصی از سورنا فایل (سطح پیشرفته آموزش) شبیه سازی محاسبه شار گرمایی شعاعی در گرافن و راهنمایی برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی شعاعی به کمک LAMMPS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(سطح پیشرفته آموزش) شبیه سازی محاسبه شار گرمایی شعاعی در گرافن و راهنمایی برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی شعاعی به کمک LAMMPS


(سطح پیشرفته آموزش) شبیه سازی محاسبه شار گرمایی شعاعی در گرافن و راهنمایی برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی شعاعی به کمک LAMMPS

(سطح پیشرفته آموزش) - در این شبیه سازی شما یاد خواهید گرفت چگونه فرمولها را بصورت متغیر variable بنویسید و بتوانید شار گرمایی شعاعی را از روی ترکیب متغیرها بدست آورید. یک راهنمایی عالی برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی و پروفایل دمایی شعاعی انجام خواهد شد. این یک آموزش پیشرفته است و برای کسانی توصیه می شود که قبلا هدایت گرمایی کار کرده و یا با لمپس تجربه شبیه سازی داشته باشند.


دانلود با لینک مستقیم


(سطح پیشرفته آموزش) شبیه سازی محاسبه شار گرمایی شعاعی در گرافن و راهنمایی برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی شعاعی به کمک LAMMPS

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 سورنا 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

تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی


تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه13

 

فهرست مطالب

 

تا ریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران

پتانسیل های انرژی زمین گرمایی در بخشهای ایرا ن

میزان فعالیت جهانی در توسعه منابع زمین گرمایی

شواهد وجود منابع زمین گرمایی در ایران

 

استفاده از انواع انرژیهای نو چه مزیتهای را در بر خواهد داشت؟

 

 

 

 

 

  • استفاده از انواع پتانسیل موجود برای تامین نیاز رو به رشد انرژی
  • بالفعل نمودن تمام پتانسیل های منطقه ای برای تامین کالای انرژی به صورت منطقه ای (Distributed Generation)
  • توجه به توسعه پایدار و گذار از توسعه مرسوم (توجه به فاکتورهای زیست محیطی)
  • استفاده از پتانسیل های تجدید شونده برای تولید انرژی
  • بدست اوردن فن اوری پایه مورد نیاز و عدم تکیه بر سوختهای فسیلی به عنوان تنها منبع تولید انرژی
  • بهره بردرای از انرژی زمین گرمایی برخلاف سایر انرژیهای تجدیدپذیر محدود به فصل، زمان و یا شرایط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهره برداری می باشد.
  • همچنین قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاههای زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاههای متعارف (سوخت فسیلی) قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر انرژیهای نو به مراتب ارزانتر است. از اینرو طی سه دهه اخیر نصب نیروگاههای زمین گرمایی در جهان از رشد و توسعه چشم گیری برخوردار بوده است

 

 

 

 

 

انرژی زمین گرمایی

 

 

 

در حقیقت زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی می باشد. هر چه به اعماق زمین نزدیکتر می شویم حرارت آن افزایش می یابد بطوریکه این حرارت در هسته زمین به بیش از پنج هزار درجه سانتیگراد می رسد. این حرارت به طریقه های متفاوتی از جمله فورانهای آتشفشانی، آبهای موجود در درون زمین و یا بواسطه خاصیت رسانایی از بخش هایی از زمین به سطح آن هدایت می شود. در یک سیستم زمین گرمایی حرارت ذخیره شده در سنگها و مواد مذاب اعماق زمین بواسطه یک سیال حامل به سطح زمین منتقل می شود. این سیال عمدتاً نزولات جوی می باشد که پس از نفوذ به اعماق زمین و مجاورت با سنگهای داغ حرارت آنها را جذب نموده و در اثر کاهش چگالی مجدداً به طرف سطح زمین صعود می نماید و موجب پیدایش مظاهر حرارتی مختلفی از قبیل چشمه های آب گرم، آبفشانها و گل فشانها در نقاط مختلف سطح زمین می گردد.

 

 

 

کاربردهای انرژی زمین گرمایی

 

 

 

استفاده از انرژی زمین گرمایی به دو بخش عمده تولید برق، و استفاده مستقیم از انرژی حرارتی طبقه بندی می گردد. استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق بطور کلی در نیروگاههای زمین گرمایی از انرژی سیال خروجی از چاههای حفر شده جهت به چرخش درآوردن توربو ژنراتورها و در نتیجه تولید برق استفاده می کنند. منابع زمین گرمایی با دمای بیش از 150 درجه سانتیگراد جهت تولید برق اقتصادی می باشند. استفاده مستقیم به معنای بهره برداری بدون واسطه، از انرژی حرارتی سیالات زمین گرمایی است.

بطور کلی مخازن زمین گرمایی با دمای بین 65 تا 150 درجه سانتیگراد برای تولید برق (نیروگاه) دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. در این موارد از این انرژی حرارتی آن بصورت مستقیم استفاده می شود.

کاربردهای استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی عبارتند از: ایجاد استخرهای شنا و مراکز آب درمانی، گرمایش ساختمانها، استفاده های کشاورزی (زراعت گلخانه ای و دامداریها) پرورش آبزیان، فرایندهای صنعتی وذوب برف در معابر

 

  

تا ریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی در دنیا

 

 

ایتالیا بعنوان اولین کشور جهان می باشد که در سال 1904 میلادی توانست با استفاده از انرژی زمین گرمایی برق تولید نماید. این کشور هم اکنون با توان تولید معادل 800 مگاوات برق از جمله کشورهای پیشرو در این صنعت می باشد.

پس از جنگ جهانی دوم، در سال 1958 نیوزلند بعنوان دومین کشورفعال در این زمینه اقدام به تولید نیروی برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی نمود. که اینک معادل 450 مگاوات ظرفیت نیروگاههای نصب شده زمین گرمایی در این کشور می باشد. در حال حاضر بیش از 20 کشور جهان با نصب نیروگاههای زمین گرمایی از این منبع عظیم انرژی برای تولید برق استفاده می نمایند که مجموع ظرفیت نصب شده بالغ بر 8400 مگاووات می باشد.

 

آمریکا       با              2200 مگاوات

فیلیپین     با              1900 مگاوات

ایتالیا        با              800 مگاوات

مکزیک      با              750 مگاوات

اندونزی    با              600 مگاوات

ژاپن          با              550 مگاوات

نیوزلند      با              450 مگاوات

ایسلند     با              170 مگاوات


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی

تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین


تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه

سیرن

وتک گالتن

مغناطیسی

نوسانگر

پیزوالکتریک

۲۸۸) ژنراتورهای اشعه ایکس(X – ray Generator)

ژنراتورهای اشعه ایکس(X – ray Generator):

نحوة تولید برق تکفاز:

- نحوه تولید برق سه فاز:

  • ترانسفورماتورها:

- اجزای ترانسفورماتور:

انواع ترانسفورماتورها (بر حسب شکل هسته و نحوه پیچیده شدن سیم پیچها)

- مدار ژنراتور اشعه ایکس از دو قسمت تشکیل شده است:

انواع مخازن زمین‌گرمایی

   ۱- مخازن گرمابی Hydrotermal 

 مخازن بخار بالنده (Steam dominated reservoirs)

۲-   مخازن سنگ داغ خشکHot dry rock

۳-  مخازن تحت فشار زمینGeopressured reservoirs

  ۵- مخازن ماگماییMagmatic

 

عوامل اساسی تشکیل منابع زمین‌گرمایی

1- منبع حرارتی 

2- سنگ مخزن

3- سنگ پوشش

4- سیال

 

 

 

 

مقدمه

 

علم صوت به معنی وسیع کلمه تولید ، تراگسیل و دریافت انرژی بصورت ارتعاش در ماده است. اگر اتمها و مولکولهای شاره یا جامد از اوضاع طبیعی خود تغییر مکان یابند، نیروی الاستیک در آن پدید می‌گردد، که مربوط به سختی جسم است و می‌خواهد جسم را به حالت نخست باز گرداند، این را نیروی برگرداننده گویند. تأثیر این نیروی الاستیک برگرداننده توأم با خاصیت اینرسی دستگاه ، ماده را برای ارتعاشهای نوسانی و در نتیجه تراگسیل موجهای آکوستیکی قابل می‌سازد. امواج صوتی امواج مادی بوده که هم طولی و هم عرضی می‌تواند باشد. در شاره ها بصورت طولی است و در محیطهای دیگر هم بصورت طولی و هم بصورت عرضی است. یعنی فرضا اگر صوت وارد یک ماده جامد شود، به موج طولی و عرضی با سرعتهای متفاوت تجزیه می‌شود.

 

امواج ماورای صوت را به روشهای مکانیکی و الکتریکی و مغناطیسی می‌توان تولید کرد. ابزار مکانیکی تولید ماورای صوت عبارت است از: سیرن ، سوتک گالتن ، مولد الکتریکی ، مولد مغناطیسی ، نوسانگر پیزو الکتریک و نوسانگر مانیتواستریکتیو که در زیر برخی از آنها که کاربرد وسیعی دارند شرح مختصری می‌دهیم.

 

سیرن

 

  • سیرن از یک ظرف محکم ساخته شده است که بوسیله لوله‌ای به تلمبه تراکم هوا مربوط می‌شود و می‌توان در آن هوای با فشار زیاد متراکم کرد. در قسمتی از سطح بالایی این ظرف دو صفحه فلزی گرد محور واحدی قرار دارند که بر روی آنها تعدادی سوراخ به یک فاصله از محور موجود است. صفحه پایین ثابت است و صفحه بالایی می‌تواند بر روی آن با سرعت زیاد دوران کند.
  • سوراخهایی که بر روی این دو صفحه موجود است، می‌توانند در مقابل یکدیگر قرار گیرند. ولی امتداد آنها در صفحه بالایی و پایینی برهم قرار ندارد و طوری است که وقتی هوایی با فشار زیاد از سوراخهای پایینی به دهانه سوراخهای بالایی می‌رسد، تغییر جهت و امتداد می‌دهد. و همین تغییر جهت حرکت هوا سبب می‌گردد که بر صفحه بالایی نیرویی اثر کند و آن را به چرخش در آورد. فرکانس صوتی که سیرن تولید می‌کند با تعداد سوراخهای صفحه دوّار (p) و نیز تعداد دوری که صفحه گردان سیرن در ثانیه دوران می کند (n) نسبت مستقیم دارد (f = pn). که در آن f فرکانس صوت می‌باشد.
  • معمولا بر روی سیرنها دستگاهی است که می تواند صوت حاصل را مشخص کند. ولیکن اگر تعداد سوراخها در صفحه بسیار زیاد و نیز فشار هوا یا بخار آب که در ظرف سیرن متراکم شده است، بسیار زیاد باشد، ارتعاشات ماورای صوت تولید می‌شود. به کمک

 

این سیرنها امواجی تا فرکانس200 کیلو هرتز تولید کرده‌اند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین