سورنا فایل

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

سورنا فایل

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

دانلود پروژه پایانی سیستم های خنک کنندگی نیروگاه 2

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه پایانی سیستم های خنک کنندگی نیروگاه 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پایانی سیستم های خنک کنندگی نیروگاه 2


دانلود پروژه پایانی سیستم های خنک کنندگی نیروگاه 2

پروژه پایانی سیستم های خنک کنندگی نیروگاه

قالب فایل 87 صفحه قالب word  قابل ویرایش(پروژه تحلیلی و نموداری و کاربردی)

 

سیستم آب گردشی، آب خنک کن مورد نیاز چگالنده را تأمین می کند و از این رو به صورت واسطه ای عمل می کند که توسط آن گرما از چرخه بخار به محیط دفع می شود. همچنین این سیستم آب خنک کن مورد نیاز سالنهای توربین و مولد بخار، آب سیستم آتش نشانی، آب لازم برای مصارف عمومی محوطه نیروگاه را که مقادیر آنها کم است تأمین می کند. در نیروگاه های هسته ای، علاوه بر موارد فوق، این سیستم آب خنک کن مورد نیاز ساختمان رآکتور (برای خنک کردن مدار بسته آب خنک کنی که جهت محدود کردن نشت مواد پرتوزا به محیط در نظر گرفته شده است)، آب لازم برای رقیق سازی و دورریزی پسماندهای پرتوزای دفع شده از نیروگاه، و در صورت لزوم آب مورد نیاز برای دفع گرمای ناشی از واپاشی پرتوزا را تأمین می کند. مجموع مقادیر این مصارف فرعی تقریباً 5 درصد جریان آب خنک کن در چگالنده است.

سیستم آب گردشی باید گرما را به طور مؤثر به محیط دفع کند و در عین حال با مقررات دفع گرما به محیط سازگار باشد. عملکرد خوب این سیستم در بازده نیروگاه اثر حیاتی دارد زیرا چگالنده ای که در پایین ترین دمای ممکن عمل می کند، موجب بیشینه شدن کار توربین و بازده نیروگاه و کمینه شدن دفع گرما از نیروگاه می شود. از این رو، یک سیستم دفع گرمای خوب کار خود را آسان تر انجام می دهد،یعنی دفع گرمای آن کم است و حجم آن کوچکتر و آب خنک کن مورد نیازش نیز کمتر است.

مقدار گرمایی که توسط سیستم آب گردشی دفع می شود از گرمای تبدیل شده به کار مفید در چرخه بخار بیشتر است. مقدار گرمای دفع شده در نیروگاه های در حال کار کنونی، اعم از نیروگاه های قدیمی یا جدید، 5/1 تا 3 برابر کار مفید خروجی از این نیروگاه ها است. مقدار گرمای دفع شده را می توان از رابطه زیر به دست آورد:

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه پایانی سیستم های خنک کنندگی نیروگاه 2

انرژی های نو - نیروگاه بادی

اختصاصی از سورنا فایل انرژی های نو - نیروگاه بادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انرژی های نو - نیروگاه بادی


 انرژی های نو - نیروگاه بادی

 

 

انرژی های نو - نیروگاه بادی

 

 

فرمت PDF

تعداد صفحات 139


دانلود با لینک مستقیم


انرژی های نو - نیروگاه بادی

نیروگاه های برق (برای دریافت مدرک کاردانی رشته برق قدرت)

اختصاصی از سورنا فایل نیروگاه های برق (برای دریافت مدرک کاردانی رشته برق قدرت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قایل ویرایش 140 صفحه                                                                                                

چکیده:

از انزژی الکتریکی با توجه به همه مزایای گفته شده در موارد زیر و موارد بسیاری دیگر نیز می باشد ، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

   الف : هدر رفت انرژی در فرآیند تبدیل انرژی از انواع دیگر به انرزی الکتریکی به عنوان مثال راندمان توربین های گازی حدود 30 % ، توربین های بخاری حدود 40 % و سیگل ترکیبی حدود 45% می باشد .

   ب : آلودگی هوا در اثر انتشار گازهای گلخانه ای و nox و sox و ... در نیروگاههایی که از سوختهای فسیلی استفاده می کنند .    

   ج : آلودگی آبها به علت ایجاد پساب در فرآیند های مختلف تصفیه ی آب و شستشوی شیمیایی تاسیسات .

   د : آلودگی حرارتی از طریق وارد کردن آب خنک کن به دریا یا رودخانه .

   ه : پسماند رادیو اکتیو ایجاد شده در نیروگاههای اتمی و یا نشت احتمالی مواد یا پرتوهای رادیو اکتیو در نیروگاههای هسته ای .

روشهای مختلف تولید انزژی باتوجه به نوع فرآیند تبدیل انرژی دارای یک و یا تعداد بیشتری از معایب فوق می باشد .

بهترین روش تبدیل انرژی از لحاظ عدم برخوردار بودن از معایب فوق استفاده از انزژی باد (توربین های بادی ) ، آب ( توربینهای آبی ، سد ها و آبشارها ) ، فتو ولتایی ( استفاده ار انرژی تابشی خورشید ) ، ژئوترمال ( زمین گرمایی ـ استفاده از انرژی گرمایی زمین در مناطق آتش فشانی ) ، شیمیایی   ( پیلهایی سوخته ) می باشد .

اما روشهای تولید انرژی الکتریکی فوق از نظر میزان تولید برق محدود بوده و مصرف روز افزون انرژی الکتریکی در صنایع و منازل و شهر را کفایت نمی کنند بلکه فقط بخش ناچیزی از میزان تولید برق را در بر می گیرد . به همبن علت استفاده از سایر روشها برای تولید انرزی الکتریکی اجتناب ناپذیر است .

کشورهای مختلف با توجه به مزایایی از قبیل دارا بودن منابع تولید انرژی از جمله سوخت های فسیلی یا رادیواکتیو و تکنولوژی و یا سرمایه اولیه و عوامل دیگر و یا برخی از محدودیتها از سوخت های مختلفی برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود استفاده می نمایند .

 

فهرست مطالب:

 فصل اول : نیروگاههای آبی

1 ـ 1 : مقدمه          

2 ـ 1 : نیروگاههای آبی          

3 ـ 1 : دسته بندی نیروگاهها   

   1 ـ 3 ـ 1 : دسته بندی براساس دبی آب رودخانه               

   2 ـ 3 ـ 1 : دسته بندی بر اساس نوع بار             

4 ـ 1 : انتخاب مکان مناسب برای نیروگاههای آبی

5 ـ 1 : انرژی آب   

6 ـ 1 : نیروگاه های آبی کوچک             

7 ـ 1 : آب             

 

فصل دوم : نیروگاههای اتمی

1 ـ 2 : مقدمه            

2 ـ 2 : اتم            

3 ـ 2 : نیروگاه اتمی              

4 ـ 2 : نیروگاه های اتمی       

5 ـ 2 : نیروگاه متکی برپدیده پیوست اتم ها          

   1 ـ 5 ـ 2 : بمب هیدروژنی               

   2 ـ 5 ـ 2 : نیروگاه متکی برپیوست    

6 ـ 2 : ساختار نیروگاه اتمی  

   1 ـ 6 ـ 2 : ماده سوخت       

   2 ـ 6 ـ 2 : نرم کننده‌ ها      

   3 ـ 6 ـ 2 : میله‌های مهارکننده        

   4 ـ 6 ـ 2 : مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی              

7 ـ 2 : طرز کار نیروگاه اتم   

8 ـ 2 : مشخصات فنی نیروگاه                  

   1 ـ 8 ـ 2 : سوخت              

   2 ـ 8 ـ 2 : آب  

   3 ـ 8 ـ 2 : سیستم خنک کن                  

9 ـ 2 : سیستم تصفیه آب          

   1 ـ 9 ـ 2 : سیستم تصفیه آب جهت برج خنک کن                 

   2 ـ 9 ـ 2 : سیستم تصفیه آب جهت تولید بخار     

10 ـ 2 : بویلر         

11 ـ 2 : توربین        

12 ـ 2 : کندانسور    

13 ـ 2 : ژنراتور      

14 ـ 2 : ترانسفورمرها و تغذیه داخلی نیروگاه          

   1 ـ 14 ـ 2 : ترانس اصلی    

   2 ـ 14 ـ 2 : ترانس واحد    

   3 ـ 14 ـ 2 : ترانس استارتینگ            

   4 ـ 14 ـ 2 : ترانس تغذیه  

15 ـ 2 : سیستم آتش نشانی     

16 ـ 2 : رآکتور      

17 ـ 2 : بقیه اجزای نیروگاه هسته ای        

18 ـ 2 : رآکتورهای هسته ای طبیعی       

19 ـ 2 : انواع رآکتورهای گرمایی            

   1 ـ 19 ـ 2 : کند سازی با آب سبک      

   2 ـ 19 ـ 2 : کند سازی با گرافیت        

   3 ـ 19 ـ 2 :   کند کنندگی با آب سنگین            

20 ـ 2 : رآکتور آب تحت فشار ، PWR  

21 ـ 2 : خنک کننده                

22 ـ 2 : کند کننده                 

23 ـ 2 : رآکتور آب جوشان ، BWR       

24 ـ 2 : رآکتور D2G              

25 ـ 2 : انواع راکتور اتمی     

26 ـ 2 : تاریخچه راکتور اتمی                 

27 ـ 2 : سهم برق هسته‌ای در تولید برق کشورها      

28 ـ 2 : دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته‌ای      

29 ـ 2 : دیدگاه اقتصادی استفاده از برق هسته‌ای     

30 ـ 2 : دیدگاه زیست محیطی استفاده از برق هسته‌ای          

31 ـ 2 : مقایسه هزینه‌های اجتماعی تولید برق در نیروگاههای فسیلی و اتمی          

 

فصل سوم   : نیروگاههای بادی

1 ـ 3 : دید کلی      

2 ـ 3 : تاریخچه       

3 ـ 3 : نیروگاه بادی                   

4 ـ 3 : شرایط راه اندازی و تولید           

5 ـ 3 : پره ها          

6 ـ 3 : توربینهای بادی کوچک                

7 ـ 3 : توربینهای بادی متوسط                

8 ـ3 : توربینهای بادی بزرگ ( مزارع بادی)          

9 ـ 3 : توبین های بادی           

10 ـ 3 : توربینهای بادی چگونه کار می کنند ؟         

11 ـ 3 : اجزای داخلی توربین های بادی                  

   1 ـ 11 ـ 3 : باد سنج            

   2 ـ 11 ـ 3 : پره ها              

   3 ـ 11 ـ 3 : ترمز              

   4 ـ 11 ـ 3 : کنترولر             

   5 ـ 11 ـ 3 : گیربکس           

   6 ـ 11 ـ 3 : ژنراتور              

   7 ـ 11 ـ 3 : شفت با سرعت بالا        

   8 ـ 11 ـ 3 : شفت با سرعت پایین        

   9 ـ 11 ـ 3 : روتور              

   10 ـ 11 ـ 3 : برج                

   11 ـ 11 ـ 3 : جهت باد         

   12 ـ 11 ـ 3 : باد نما          

   13 ـ 11 ـ 3 : درایو انحراف               

   14 ـ 11 ـ 3 : موتور انحراف               

12 ـ 3 : فن آوری تولید برق از باد          

13 ـ 3 : طراحی میادین بادخیز               

14 ـ 3 : رشد رواج انرژی باد در سطح بین المللی    

15 ـ 3 : نیروگاه های دریایی    

16 ـ 3 : انرژی باد  

17 ـ 3 : انرژی امواج              

18 ـ 3 : آلودگی صوتی           

19 ـ 3 : باد مخرب است یا مفید؟            

20 ـ 3 : مزایای انرژی بادی      

21 ـ 3 : ناکار آمدیهای انرژی بادی         

22 ـ 3 : نیروگاه ساحلی         

23 ـ 3 : نیروگاههای جدید بادی             

24 ـ 3 : نیروگاه بادی در آسمان              

25 ـ 3 : محاسبه سرعت میانگین باد          

26 ـ 3 : مسائل اقتصادی ماشینهای بادی                  

27 ـ 3 : کابل های نیروگاه های بادی وخاص          

   1 ـ 27 ـ 3 : مشخصات فنی               

   2 ـ 27 ـ 3 : دمای کاربردی               

   3 ـ 27 ـ 3 : ساختمان کابل               

   4 ـ 27 ـ 3 : مواردکاربرد                  

 

فصل چهارم : نیروگاههای بخاری

1 ـ 4 : مقدمه          

2 ـ 4 : نیروگاه حرارتی            

3 ـ 4 : نیروگاه های بخاری     

4 ـ 4 : تقسیم بندی نیروگاه های بخار     

   1 ـ 4 ـ 4 : در توربین های از نوع فشار ثابت       

   2 ـ 4 ـ 4 : در توربین های از نوع فشار متغیر      

5 ـ 4 : آلودگی حرارتی          

6 ـ 4 : زباله         

 

فصل پنجم : نیروگاههای خورشیدی

1 ـ 5 : مقدمه           

2 ـ 5 : انرژی خورشیدی         

3 ـ 5 : خورشید چیست؟         

4 ـ 5 : منبع انرژی خورشیدی                  

5 ـ 5 : کاربردهای نیروگاهی خورشیدی                 

6 ـ 5 : انرژی خورشیدی و سلولهای خورشیدی       

7 ـ 5 : مصارف انرژی خورشیدی             

8 ـ 5 : طریقه دریافت الکتریسیته از انرژی خورشیدی             

   1 ـ 8 ـ 5 : نیروگاه های حرارتی       

   2 ـ 8 ـ 5 : اثر فتوولتایی    

9 ـ 5 : اساس کار سلولهای خورشیدی      

10 ـ 5 : کاربردهای سلولهای خوشیدی    

11 ـ 5 : غنی¬سازی ایزوتوپی                  

12 ـ 5 : سانتریفوژ گازی         

13 ـ 5 : روش¬های غنی سازی             

14 ـ 5 : نگاه اجمالی به انرژی خورشیدی                

15 ـ 5 : سیر تحولی و رشد     

16 ـ 5 : تهیه باتری خورشیدی                

17 ـ 5 : کاهش هزینه ساخت  

18 ـ 5 : استفاده از مواد در باتری خورشیدی           

19 ـ 5 : خورشید فوتو ولتایی در باتری خورشیدی CdTe         

20 ـ 5 : مزیت یا بازده باتریهای خورشیدی               

 

فصل ششم   : نیروگاههای زمین گرمایی

1 ـ 6 : انرژی زمین گرمایی چیست          

2 ـ 6 : تاریخچه      

3 ـ 6 : نشانه های انرژی زمین گرمایی     

4 ـ 6 : موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی                

5 ـ 6 : تولید برق     

   1 ـ 5 ـ 6 : چرخه تبخیر آنی             

   2 ـ 5 ـ 6 : چرخه دومداره               

6 ـ 6 : کاربرد مستقیم              

7 ـ 6 : گرمایش ساختمان ها      

8 ـ 6 : کشاورزی    

9 ـ 6 : دامپروری    

10 ـ 6 : کاربردهای صنعتی      

11 ـ 6 : درمان بیماری ها         

12 ـ 6 : ذوب برف جاده ها     

13 ـ 6 : مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی        

   1 ـ 13 ـ 6 : مزیت های زیست محیطی کاربرد انرژی زمین گرمایی      

   2 ـ 13 ـ 6 : مزایای کاربردی               

14 ـ 6 : سنگ مخزن برای بخار               

15 ـ 6 : انواع مخزن های زمین گرمایی  

   1 ـ 15 ـ 6 : مخزن های گرمابی         

   2 ـ 15 ـ 6 : مخزن های سنگ داغ خشک           

   3 ـ 15 ـ 6 : مخزن های تحت فشار     

4 ـ 15 ـ 6 : مخزن های ماگمایی            

16 ـ 6 : ذخایر هیدروترمال    

17 ـ 6 : استفاده از انرژی ژئوترمال چشمه آب گرم برای تولید اسید بوریک              

18 ـ 6 : استفاده از آب گرم و نیروی بخار                

19 ـ 6 : استفاده از انرژی ژئوترمال برای تولید الکتریسیته        

20 ـ 6 : سنگهای داغ و خشک                  

21 ـ 6 : ذخایر ماگمایی             

22 ـ 6 : نیروگاه زمین گرمایی تبخیر آنی              

23 ـ 6 : نیروگاه زمین گرمایی با چرخه دو مداره (باینری)       

24 ـ 6 : انرژی گرمایی زمین    

25 ـ 6 : فناوری انرژی زمین گرمایی       

26 ـ 6 : گرمای ذخیره شده در زمین      

27 ـ 6 : نیروگاه های برق زمین گرمایی                

28 ـ 6 : هسته بیرونی             

29 ـ 6 : منشأ میدان مغناطیسی زمین      

30 ـ 6 : عناصر موجود در هسته            

31 ـ 6 : انرژی زمین گرمایی و کاربردهای آن        

32 ـ 6 : انرژی زمین گرمایی  

33 ـ 6 : استفاده از انرژی زمین گرمایی در دنیای امروز         

34 ـ 6 : الکتریسیته (برق) زمین گرمایی                

35 ـ 6 : پمپاژ گرمای حاصل از منابع زیرزمینی       

36 ـ 6 : میدان مغناطیسی سپر دفاعی نامرئی          

37 ـ 6 : مشخصات میدان مغناطیسی زمین            

38 ـ 6 : مختصات قطبین زمین              

39 ـ 6 : تغییرات میدان مغناطیسی زمین                  

   1 ـ 39 ـ 6 : تغییرات با زمان تناوب طولانی      

   2 ـ 39 ـ 6 : تغییرات قرنی                 

   3 ـ 39 ـ 6 : تغییرات روزانه                

   4 ـ 39 ـ 6 : تغییرات ناگهانی             

40 ـ 6 : منشا میدان مغناطیسی زمین       

41 ـ 6 : خواص فیزیکی زمین                   

   1 ـ 41 ـ 6 : چگالی زمین

   2 ـ 41 ـ 6 : فشار درونی زمین           

   3 ـ 41 ـ 6 : درجه حرارت زمین        

42 ـ 6 : مغناطیس زمین       

 

فصل هفتم   : نیروگاههای گازی

1 ـ 7 : گاز             

2 ـ 7 : نیروگاه گازی                  

3 ـ 7 : آلاینده های گازی         

4 ـ 7 : نتیجه گیری و پیشنهادات               

 

فهرست شکلها

شکل1 : تصویری از بک مولد آبی               

شکل2 : نمایی از نیروگاه بادی منجیل        

شکل3 : نمائی از مزرعه بادی mw  ( منجیل ـ رودبار ـ هرزویل)          

شکل 4 : نمونه از کابل نیروگاهها             

شکل 5 : نمایی از یک نیروگاه فتوولتاییک                 

شکل 6 : نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر                

شکل 7 : تخم مرغ آبزی            

شکل 8 : درجه حرارت سنگ    

شکل 9 : چشمه آب گرم کالیفرنیا             

شکل 10 : استفاده از انرژی زمین گرمایی کالیفرنیا

شکل 11 : نواحی ااکتریسیته (برق) زمین گرمایی کالیفرنیا  

شکل12 : لوله های یک نیروگاه زمین گرمایی در ایالت کالیفرنیا                

 

فهرست جداول

جدول 1 : میانگین سرعت باد و چگالی توان باد در دراز مدت                  

جدول 2 : تولیدات کابل           

جدول 3 : انرژی زمین گرمایی ذخیره شده و انرژی مصرفی جهان             

جدول 4 : میزان برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر  

 

فهرست منابع            

1 ـ اسحاق ، آرون ، « نیروگاههای برق آبی » ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی            ( واحد تهران شمال ) ، تهران ، 1383 .

2 ـ حامد ، م . ن . ، « نیروگاههای اتمی » ، انتشارات قلم ، تهران ، فروردین 1358 .

3 ـ راز گردانی شراهی ، خدیجه ، « حفاظت محیط زیست » ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تهران شمال ) ، تهران ، 1381.

4 ـ سالک ، حمود ، انرژی آب » ، نشر پیدایش ، تهران ، پاییز 1377 .

5 ـ شمسائی ، ابولفضل ، « نیروگاههای برقابی » ، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ، تهران ، 1383 .

6 ـ عباسپور ، مجید ، « نیروگاههای آبی » ، انتشارت دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد جبوب تهران ) ، تهران ، خرداد 1366 .

7 ـ فرزاد ، هومن ، « آفتاب و نیرو ـ نیروگاههای جدید خورشیدی                  (سولار هیدرژن ) » ، انتشارات سروش     ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )، تهران ، 1374 .

8 ـ کحال زاده ، هادی ، « انرژی خورشیدی » ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی          ( واحد تهران مرکزی ) ،   تهران ، 1384 .

9 ـ معتمدی ، اسفندیار ، « نیرو ، انرژی و منبع انرژی » ، انتشارات مدرسه ، تهران ، زمستان 1376 .

10 ـ نور محمدی ، فریبا ، « آلودگی محیط زیست » ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تهران شمال ) ، تهران ، 1380 .

11 ـ نوروزی ، بابک ، « نیروگاههای برق آبی » ، ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی    ( واحد تهران شمال ) ، تهران ، 1379 .

                  

 


دانلود با لینک مستقیم


نیروگاه های برق (برای دریافت مدرک کاردانی رشته برق قدرت)

پایانامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

اختصاصی از سورنا فایل پایانامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی


 پایانامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:250

فهرست

فهرست

 

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول  -  انواع نیروگاهها................................................................1

نیروگاه آبی...........................................................................................1

نیروگاه بخاری.......................................................................................5

نیروگاه هسته ای..............................................................................................................11

نیروگاه  اضطراری...........................................................................................................16

نیروگاه گازی..................................................................................................................17

فصل دوم- ساختمان توربین گازی......................................................25

کمپرسور..........................................................................................................................25

محفظه احتراق..................................................................................................................28

توربین..............................................................................................................................36

فصل سوم- تعریف مسأله و ضرورت خنک کردن هوای ورودی کمپرسور  39

سیستمهای خنک کننده تبخیری.......................................................................................42

1-سیستم air washer...................................................................................................43

2-سیستم خنک کننده media.......................................................................................43

3-سیستم فشار قوی fog................................................................................................44

سیستمهای خنک کننده برودتی.................................................................................46

1-چیلرهای تراکمی..................................................................................................46

2-چیلرهای جذبی.....................................................................................................47

سیستمهای ذخیره سازی سرما.....................................................................................49

فصل چهارم..............................................................................51

سیستم تماس مستقیم..................................................................................................53

سیستم غیر تماسی......................................................................................................54

خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ(مه پاشی)......................................................54

تولید fog..................................................................................................................61

توزیع اندازه ذرات.....................................................................................................61

ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز.....................................................61

نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر.......................................................................62

سیستم کنترل..............................................................................................................63

مکان نازلها در توربین گازی......................................................................................64

کیفیت اب مصرفی....................................................................................................65

نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی.........................................................................66

شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی .............................................68

اسیب FOD.............................................................................................................69

 

موارد یخ زدگی........................................................................................................70

تحریک کمپرسور.....................................................................................................70

تغییر شکل حرارتی ورودی........................................................................................71

مسایل مربوط به خراب شدن.....................................................................................71

خوردگی در مجرای ورودی....................................................................................72

فرسودگی روکش کمپرسور.....................................................................................73

انتخاب سیستم مناسب..............................................................................................74.

بررسی اقتصادی.......................................................................................................74

 خنک سازی هوای دهانة ورودی - ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی....................83

امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه).......................................................................94

راه حل  b/o /o در polar works......................................................................95

سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت ..............................101

راهکار POLAR WORKS...........................................................................110

مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR........................................113

ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن .................................128

 ارزیابی بهینه سازی پروژه های نیروی جدید با خنک کردن هوای ورودی به توربین گازی..................................................................................................................128

سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی...................................157

خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide.......................160

تزریق  swirl flashبرای بهبود کارکرد نیروگاه...................................................167

فصل پنجم........................................................................186

راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یک توربین گازی وجود دارد

چکیده مطالب......................................................................................................187

خنک سازی ورودی............................................................................................190

مه پاشی((fogging............................................................................................191

اثر فاگینگ در نیروگاه قم....................................................................................197

پیوست...............................................................................................................235

منابع..................................................................................................................241

 

فصل اول

انواع نیروگاهها:

            نیروگاههایی که به منظور تولید انرژی الکتریکی به کار برده می‌شوند را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی کرد:

1-1- نیروگاه آبی

2-1- نیروگاه بخاری

3-1- نیروگاه هسته ای

4-1- نیروگاه  اضطراری

5-1- نیروگاه گازی

1-1- نیروگاه آبی

          تبدیل نیروی عظیم آب به نیروی الکتریکی از بدو پیدایش صنعت برق مورد توجه خاص قرار داشته است زیرا علاوه بر این که آب رایگان در اختیار نیروگاه و صنعت قرار می‌گیرد تلف نیز نمی‌شود و از بین نمی‌رود بخصوص موقعی که بتوان پس از تبدیل انرژی جنبشی آب به انرژی الکتریکی، در کشاورزی نیز از آن استفاده کرد ارزش چنین نیروگاهی دو چندان می‌شود.


            آن چیز که استفاده از نیروی آب را برای تولید انرژی الکتریکی محدود می‌کند و به آن شرایط خاصی می‌بخشد گرانی قیمت تأسیسات (سد و کانال کشی و غیره) می‌باشد. از این جهت است که در کشورهای مترقی و پیشرفته و صنعتی با وجود رودخانه‌های پر آب و امکانات آب فراوان هنوز قسمت اعظم انرژی الکتریکی توسط نیروگاههای حرارتی تولید می‌شود و نیروگاههای آبی فقط در شرایط خاص می‌تواند از نظر اقتصادی با نیروگاههای حرارتی رقابت کند.

            اگر برای به حرکت در آوردن توربین آبی در هر ثانیه    Q متر مکعب آب (QKg/sec * 1000) با ارتفاع ریزش H متر موجود باشد قدرت تولید شده برابر است با:

 

             راندمان ماشین آبی است که اگر برابر 75/0= فرض شود (اغلب راندمان ماشین‌های آبی در حدود %95-85 می‌باشد) می‌توان رابطه 1 را به صورت ساده زیر نوشت:


چنانچه دیده می‌شود قدرت توربین‌های آبی متناسب با ارتفاع ریزش مؤثر آب می‌باشد. که در آن H ارتفاع ریزش آب Q: مقدار ریزش آب و N عده دور توربین است.

 

استفاده از توربین‌های با عده دور مخصوص زیاد در ارتفاع ریزش آب زیاد بی‌حاصل است زیرا در اثر سرعت زیاد سیال، تلفات دستگاه زیاد و راندمان آن کم خواهد شد. لذا نیروگاههای آبی متناسب با ارتفاع ریزش آب به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 

نیروگاه آبی با فشار کم

 

نیروگاه آبی با فشار متوسط

 

نیروگاه آبی با فشار زیاد

 

نیروگاههای آبی را از نظر نوع آب به دو دسته زیر تقسیم میکنند :

 

الف: نیروگاه آب رونده

 

ب: نیروگاه انباره‌ای

 

نیروگاه آب رونده نیروگاهی است که از همان مقدار آب دائمی موجود در رودخانه و یا آبی که به دریاچه می‌ریزد بهره می‌گیرد و بدین جهت باید دائماً کار کنند و برق پایه شبکه را تأمین کند.

 

نیروگاه انباره‌ای در مناطق کوهستانی که مقدار آب رودخانه در فصول مختلف شدیداً متغیر است احداث شود در این نیروگاه از مقدار آب جریان‌دار استفاده نمی‌شود. بلکه از

 

 

 

 

 

 

 

آبی که در پشت سد به صورت دریاچه انباشته شده برای تولید انرژی الکتریکی مصرف می‌شود. چنین نیروگاهی بیشتر برای تأمین برق پیک بکار برده می‌شود زیرا در مواقعی که احتیاج به نیروی برق زیاد نیست می‌توان از هرز رفتن آب جلوگیری کرد و آب را برای مواقع ضروری در پشت سد انباشت.

 

نیروگاههای ابی بسته به نوع توربین بکار رفته در ان به 3 دسته تقسیم میشوند:

 

1-نیروگاه ابی با توربین فرانسیس

 

2- نیروگاه ابی با توربین کاپلان

 

3- نیروگاه ابی با توربین پلتون

 

که این تقسیم بندی با توجه به ارتفاع ریزش اب صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

                       

 


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

دانلود پایان نامه مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS


دانلود پایان نامه مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS

شرح مختصر : برای اولین بار در اواسط دهه 1960 در ایالات متحده کاربر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سیستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگل داری، خاک ، زمین شناسی و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژی های لازم برای کار با داده های مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS ، برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیایی شکل گرفت. در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری،سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود. مکان یابی تخصص بسیار مهمی در نصب نیروگاههای برق ، ایستگاههای مخابراتی ،ایستگاههای خدمات شهری ، پایگاههای نظامی ، مراکز توریستی و مکان یابی ماشین آلات تولیدی در واحدهای صنعتی ، به شمار می رود. به عنوان مثال در مکان یابی نیروگاههای برق که مقصود این پروژه است ، هدف تعیین موقعیت احداث یک یا چند نیروگاه به منظور تامین انرژی موردنیازمناطق مسکونی یا صنعتی ، سهولت دسترسی به منابع سوخت ، سهولت دسترسی به مناطق مصرف ، سهولت دسترسی به منابع آب ، نیروی کارو سهولت دسترسی به شبکه حمل ونقل می باشد .

فهرست :

تاریخچه

فصل اول

مقدمه

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مولفه های GIS

قابلیت های سیستم GIS در صنعت برق

قابلیت نمایش و انتخاب عوارض

قابلیت پرسش و پاسخ

پرسش های مکانی

پرسش های توصیفی

پرسش های تابعی

پرسش های زمانی

پرسش های شرطی

قابلیت اندازه گیری

قابلیت ایجاد منطقه حائل

قابلیت مدلسازی و تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل همپوشانی نقشه ها

تجزیه و تحلیل شبکه

ثبت و تحلیل حوادث شبکه انتقال نیرو

شرح عملیات جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توزیعی

آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی

توپوگرافی منطقه

جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی شبکه انتقال

جمع آوری و آماده سازی اطلاعات توصیفی کلیه

عوارض و موجودیت های غیرمکانی

نتیجه گیری

فصل دوم

مقدمه

تعریف تولید پراکنده

اهداف استفاده از تولیدات پراکنده

علل رویکرد به منابع تولید پراکنده

مزایای استفاده از تولیدات پراکنده

معایب استفاده از تولیدات پراکنده

معرفی انواع تولید پراکنده

ماشین حرارتی داخلی

توربین احتراقی یا گازی

میکروتوربین

پیل سوختی

توربین بادی

مزایای بهره برداری از انرژی باد

فتوولتائیک

انرژی گرمایی خورشیدی

زمین گرمایی

فرآیند تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی

چرخ لنگر

واحد های آبی کوچک

بیوماس

جایگاه انرژی های مختلف در جهان

پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران

نتیجه گیری

فصل سوم

مکان یابی نیروگاه ها بادی

انرژی باد در ایران

عوامل مهم درا نتخاب محل استقرار توربین

های بادی

منطقه مورد مطالعه

روش انجام تحقیق

معیار های مکان یابی

معیار های فنی

معیار های زیست محیطی

معیار های جغرافیایی

تجزیه ، تحلیل و تلفیق داده ها

جمع آوری اطلاعات در چارچوب   GIS

انتخاب و ارزیابی حریم معیارها

تعیین حریم هر یک از معیار ها در محیط   GIS

روی هم قرار دادن لایه ها

ارزیابی پتانسیل باد قابل دسترس برق منطقه ای باختر

محاسبه ی حداکثر انرژی برق بادی قابل دسترس

چیدمان توربین ها

حذف بخش هایی با سرعت باد مطابق با کلاس   IV

استاندارد IEC توربین باد

محاسبه ی حداکثر توان الکتریکی قابل دسترس

نتیجه گیری برای پتانسیل سنجی نیروگاه

بادی در منطقه باختر

پتانسیل سنجی احداث نیروگاه خورشیدی

منطقه مورد مطالعه

داده ها و روش کار

پیشنهادات

نتیجه گیری برای پتانسیل سنجی نیروگاه خورشیدی در استان خوزستان

منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم