سورنا فایل

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

سورنا فایل

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

آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

اختصاصی از سورنا فایل آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز


آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 95

 

مقدمه :

ایران کشور ما دارای منابع سرشار نفت و گاز می‌باشد  و چنانکه بر همه روشن است مقادیر عظیم  گازهای طبیعی حاصل از استخراج  نفت  تا همین چند سال بیش بدون  هیچگونه استفاده  سوزانده شده و از بین میرفت.  بنابراین با وجود گاز طبیعی  فراوان  در ایران  و در نتیجه  در دسترس بودن و ارزانی آن و سوختن تمیز با ارزش حرارتی  قابل ملاحظه آن همه اینها و خیلی خواص دیگر میتواند انسان را بر آن دارد که از گاز نیز مثل سایر مواد سوختنی حاصل از نفت درسوخت ماشین‌ها و دستگاه‌های  سوختی استفاده کنند بطورکلی در دنیا  امروزه  مهمترین سوخت مورد استفاده در انواع موتورهای درون  سوز شامل : بنزین ، گازوئیل، گاز و گاز مایع می‌باشند که همه  از ترکیبات هیدرکربورها می‌باشند.که میزان استفاده از هر کدام  از مواد  سوختنی فوق در هر منطقه در درجه اول به فراوانی و ارزانی بستگی  دارد.


چکیده :

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز  می‌باشد. و چنانکه  خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است.  ولی نظر به سوخت ویژه‌ای که در این موتورها بکار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب   مورد بحث در این مجموعه صرفا یک بررسی مقدماتی  جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه کارآنها می‌باشد .

که در ادامه این بحث به بررسی کامل انواع سوخت ‌های گازی مورد  استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه کار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم که همچنین  به بررسی  انواع آلاینده‌های موجود  در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان  آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز کردن موتورهای  بنزینی از نظر عملکرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملکرد می‌پردازیم که به صورت یک سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست  آمده از یک سری منابع ، آورده شده و در کل به نتیجه گاز سوز کردن موتور می‌پردازیم و در  پایان یادآور  می‌شویم که در صورت  گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها کارکرد  آنها تفاوت چشم گیری نکرده و  قدرت و کشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت کار با بنزین ( که معمولا  ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید که به هیچ وجه محسوس  نمی‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

پروژه سنسور گاز

اختصاصی از سورنا فایل پروژه سنسور گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فهرست مطالب

مقدمه

دسته بندی میکرو های AVR

انواع پورت در برنامه

LED DAT MATRIX

مبدل انالوگ به دیجیتال

پیکره بندی ADC در محیط بسکام

بررسی میکرو ATMEGA8

بررسی قطعه 74HC573N

آشنایی با سنسور های گاز MQ      

آشنایی با سنسور MQ-5

کالیبراسیون سنسورهای گاز

آشنایی با دستورات BASCOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

avr  پروژه پایانی دو دانشجوی دکترا بود, که در سال 1996 اولین نسخه های ان به بازار عرضه شد.

این میکروکنترلر 8 بیتی دارای تکنولوژی cmos  و توان پایین براساس ساختار Risc ساخته شده است.

(Risc مخفف 4 کلمه set computers reduced instruction می باشد.یعنی کامپیوتر هایی که در انها ساختار به گونه ای است ,که با کاهش تعداد دستورات سرعت سیستم افزایش یافته است.)

Avr  دستورات را تنها در یک پالس ساعت اجرا میکند ,بدین ترتیب به ازای هر یک مگا هرتز یک مگا دستور در ثانیه اجرا میشود(MIPS)

AVR دارای 32 رجیستر است که همه به ALU متصل هستند, بنابراین دسترسی به دو رجیستر هم در یک سیکل ساعت امکان پذیر است.

در این پروژه با استفاده از این میکرو کنترلر و سنسور های گاز MQ مداری برای اشکار سازی گاز روی LED بسته شده است.

در این مدار خروجی سنسور گاز که بصورت انالوگ است به پورت ADC میکرو وصل می شود.تا به دیجیتال تبدیل شود.و در خروجی رو LED ها  نمایش داده شود.

همچنین در این مدار از قطعاتی بعنوان بافر و یا لچ استفاده شده است.این قطعات هنگامی که مقادیر ورودی را میگیرد, انها را روی پایه خروجی خود میفرستد.اگر ما پایه LE این قطعه را فعال کنیم , این مقادیر به اصطلاح قفل شده و با تغییر در ورودی , مقادیری که به خروجی رفته اند تغییر نمیکنند.تا هنگامی که دوباره پایه LE صفر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میکروهای AVR به سه دسته تقسیم میشوند

  • TINY AT : دارای پایه های کم و دستورات محدود تری نسبت به MEGE است
  • CLASSIC (AT90S)  :بین دو گروه مگا و تینی است.امروزه استفاده نمیشود
  • MEGA AT: دارای حداکثر امکانات است

در زیر لیستی از تراشه های جدید که جایگزین تراشه های قدیمی است را اورده ایم

جایگزین مناسب

تراشه قدیمی

AT TINY 2313

AT 90S 2313

AT TINT 25

AT 90S 2323

AT MEGE8

AT 90S 4433

AT MEGE 8515

AT 90S 8515

AT MEGE 128

AT MEGE 103

AT MEGE 162

AT MEGE 161

AT MEGE 16

AT MEGE 163

AT MEGE 32

AT MEGE 323

                                             جدول شماره 1) تراشه ها و جایگزین انها

عددی که روبروی میکروهای AVR نوشته شده مقدار حافظه فلش آنها است.

مثلا ATMEGE 8 دارای 8 کیلوبایت حافظه فلش است.

اگر بعد از این عدد پسوندی هم داشته باشند, تفاوت انها را در محدوده ولتاژ تغذیه و فرکانس کریستال ها مشخص میکند

 

نام میکرو کنترلر

محدوده ولتاژ تغذیه

فرکانس قابل قبول کریستال

میکرو AVR بدون پسوند

4-5.5 V

0-16 MHZ

میکرو AVR با پسوند L

  1. 7-5.5 V

0-8 MHZ

میکرو AVR با پسوند V

  1. 8-5.5 V

0-4 MHZ

                                  جدول شماره 2)محدوده ولتاژ و فرکانس میکروهای AVR

(پسوند L به معنی LOW POWER و پسوند V به معنی VERY LOW POWER است)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سنسور گاز

دانلود پایان نامه گازهای منابع نفتی و صنایع گاز پتروشیمی - با فرمت word

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه گازهای منابع نفتی و صنایع گاز پتروشیمی - با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه گازهای منابع نفتی و صنایع گاز پتروشیمی - با فرمت word


دانلود پایان نامه گازهای منابع نفتی و صنایع گاز پتروشیمی - با فرمت word

فهرست

فهرست............................................................................................................................................................................ ‌أ

چکیده............................................................................................................................................................................ ‌ه

پیشگفتار........................................................................................................................................................................ ‌و

فصل اول: مقدمه......................................................................................................................................................... 1

فرایند کلی سیستم فرآورشی گاز............................................................................................................................ 1

کیفیت گاز شیرین استاندارد...................................................................................................................................

 

فهرست شکلها

 

شکل2-1) نمونه ای از فرایند آمین ها 7

شکل2-2) فرایند آلکانول آمین ها 12

شکل 2-3) فرایند Sulfinol 20

شکل 2-4) فرایند DGA.. 23

شکل3-1) فرایند اکسید آهن.. 38

شکل3-2) فرایند غربال مولکولی.. 40

شکل3-3) مکانیزم جذب در فرایند غربال مولکولی.. 41

شکل3-4) حذف مرکاپتانها 42

شکل3-5) فرایند EFCO.. 43

شکل 3-6) فرایند شستشوی آب... 53

شکل 3-7) فرایند فلور 55

شکل 3-8) فرایند Selexol 57

شکل 3-9) فرایند Purisol 59

شکل 3-10) فرایند Rectisol 60

شکل3-11) فرایند Estasolvan. 61

شکل 3-12) فرایند شیرین سازی کربنات پتاسیم داغ. 63

شکل 3-13) فرایند Split-stream.. 64

شکل 3-14) فرایند 2-stage. 65

شکل 3-15) فرایند DEA- Hot Carbonate. 66

شکل 3-16) فرایند G-V با احیاء بخار 68

شکل 3-17) فرایند G-V با احیاء هوا 69

شکل 3-18) فرایند Seaboard. 70

شکل 3-19) فرایند Vacuum Carbonate. 70

شکل 3-20) فرایند Tripotassium Phosphate. 72

شکل 4-1) صفحه پارامترهای بازده برج جذب... 76

شکل 4-3) صفحه پارامترهای مشخصه برج دفع.. 86

شکل 5-1) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی زیاد]مرجع 4[ 88

شکل 5-2) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی کم]مرجع 4[ 89

شکل 5-3) تغییرات دما در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 89

شکل 5-4) تغییرات فشار در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 90

شکل 5-5) تغییرات غلظت H2S در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 91

شکل 5-6) تغییرات غلظت CO2 در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 91

شکل 5-7) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 93

شکل 5-8) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای 1 و 19 برج جذب... 94

شکل 5-9) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب... 95

شکل 5-10) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 96

شکل 5-11) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب... 97

شکل 5-12) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 98

شکل 5-13) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق.. 99

شکل 5-14) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان آمین غنی و دمای گاز خروجی از برج جذب   99

شکل 5-15) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جریان گاز خروجی از برج جذب... 100

شکل 5-16) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب... 100

شکل 5-17) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب... 101

شکل 5-18) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب   101

شکل 5-19) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جبرانی.. 102

شکل 5-20) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان ورودی به مشعل13. 102

شکل 5-21) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب خروجی از جریان ورودی به مشعل13  103

شکل 5-22) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع.. 103

شکل 5-23) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع.. 104

شکل 5-24) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 106

شکل 5-25) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای 1 و 19 برج جذب... 107

شکل 5-26) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب... 108

شکل 5-27) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های 1 تا 10 برج جذب   109

شکل 5-28) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های 11 تا 20 برج جذب   110

شکل 5-29) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب... 111

شکل 5-30) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های 1 تا 10 برج جذب   112

شکل 5-31) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های 11 تا 20 برج جذب   113

شکل 5-32) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 115

شکل 5-33) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های 18, 19 . 20 برج جذب   116

شکل 5-34) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 117

شکل 5-35) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 118

شکل 5-36) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 119

شکل 5-37) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 119

شکل 5-38) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   120

شکل 5-39) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   121

شکل 5-40) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   122

شکل 5-41) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   123

شکل 5-42)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 125

شکل 5-43)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های 18, 19 . 20 برج جذب   126

شکل 5-44)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 127

شکل 5-45)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 128

شکل 5-46)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 129

شکل 5-47)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 129

شکل 5-48)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   130

شکل 5-49)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   131

شکل 5-50)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   132

شکل 5-51)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   133

شکل 5-52)تاثیر غلظت آمین بر توزیع دما در طول برج جذب... 135

شکل 5-53)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 136

شکل 5-54)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 137

شکل 5-55)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 138

شکل 5-56)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 138

شکل 5-57)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب... 139

شکل 5-58)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب... 140

شکل 5-59)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب... 141

شکل 5-60)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب... 142

شکل 5-61) تاثیر تغییرات غلظت DEA جریان 15 بر غلظت DEA ورودی به برج جذب... 143

شکل 5-62) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز خروجی از برج جذب... 143

شکل 5-63) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز خروجی از برج جذب... 144

شکل 5-64) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2O گاز خروجی از برج جذب... 144

شکل 5-65) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین غنی خروجی از برج جذب... 145

شکل 5-66) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 آمین غنی خروجی از برج جذب... 145

شکل 5-67) تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2Sآمین غنی خروجی از برج جذب... 146

شکل 5-68) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز تصفیه شده خروجی از واحد شیرین سازی  146

شکل 5-69) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز تصفیه شده خروجی از واحد شیرین سازی  147

شکل 5-70) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین تصفیه شده خروجی از برج دفع.. 147

شکل 5-71) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده آمین ورودی به برج جذب... 148

شکل 5-72) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب... 148

شکل 5-73) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب... 148

شکل 5-74) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب... 149

شکل 5-75) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی چگالنده برج دفع.. 149

شکل 5-76) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع.. 150

شکل 5-77) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار آب جبرانی.. 150

شکل 5-78) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 152

شکل 5-79) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 153

شکل 5-80) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 154

شکل 5-81) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 155

شکل 5-82) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 155

شکل 5-83) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   156

شکل 5-84) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   157

شکل 5-85) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   158

شکل 5-86) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   159

شکل 5-87) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 161

شکل 5-88) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 162

شکل 5-89) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 163

شکل 5-90) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 164

شکل 5-91) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 164

شکل 5-92) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   165

شکل 5-93) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   166

شکل 5-94) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   167

شکل 5-95) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   168

شکل 5-96) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 170

شکل 5-97) تاثیر دبی آمین بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 171

شکل 5-98) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 172

شکل 5-99) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 173

شکل 5-100) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 173

شکل 5-101) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   174

شکل 5-102) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   175

شکل 5-103) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   176

شکل 5-104) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   177

شکل 5-105) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب... 178

شکل 5-106) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب... 178

شکل 5-107) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2O جریان گاز خروجی از برج جذب... 179

شکل 5-108) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان 13 ورودی به مشعل.. 179

شکل 5-109) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دبی جریان آمین غنی ورودی به برج دفع.. 180

شکل 5-110) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دبی آب جبرانی.. 180

شکل 5-111) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج دفع  181

شکل 5-112) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق ورودی به برج جذب   181

شکل 5-113) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع.. 182

شکل 5-114) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع.. 182

شکل 5-115) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 183

شکل 5-116) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 185

شکل 5-117) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 186

شکل 5-118) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب   187

شکل 5-119) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب   187

شکل 5-120) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   188

شکل 5-121) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   189

شکل 5-122) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   190

شکل 5-123) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   191

شکل 5-124) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 192

شکل 5-125) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 193

شکل 5-126) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 194

شکل 5-127) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب   195

شکل 5-128) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب   195

شکل 5-129) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   196

شکل 5-130) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   197

شکل 5-131) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   198

شکل 5-132) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   199

 

 


فهرست جدولها

جدول2-1) خواص اصلی آمین ها.................................................................................................................... 11

جدول 3-1) جدول مقایسه فرایندSelexol با سایر فرایندها..................................................................... 57

جدول 5-1) مقایسه نتایج شبیه سازی با جدول PFD های جریان های ارائه شده توسط شرکت سازنده       78

 

 

 

 

 

 


پیوستها

پیوست الف: PFD واحد شیرین ساز پیوست ب:PFD واحد آماده سازی گاز پیوست ج:جدول جریانهای پیوستهای الف و ب

 

 

 

فهرست شکلها

 

شکل2-1) نمونه ای از فرایند آمین ها 7

شکل2-2) فرایند آلکانول آمین ها 12

شکل 2-3) فرایند Sulfinol 20

شکل 2-4) فرایند DGA.. 23

شکل3-1) فرایند اکسید آهن.. 38

شکل3-2) فرایند غربال مولکولی.. 40

شکل3-3) مکانیزم جذب در فرایند غربال مولکولی.. 41

شکل3-4) حذف مرکاپتانها 42

شکل3-5) فرایند EFCO.. 43

شکل 3-6) فرایند شستشوی آب... 53

شکل 3-7) فرایند فلور 55

شکل 3-8) فرایند Selexol 57

شکل 3-9) فرایند Purisol 59

شکل 3-10) فرایند Rectisol 60

شکل3-11) فرایند Estasolvan. 61

شکل 3-12) فرایند شیرین سازی کربنات پتاسیم داغ. 63

شکل 3-13) فرایند Split-stream.. 64

شکل 3-14) فرایند 2-stage. 65

شکل 3-15) فرایند DEA- Hot Carbonate. 66

شکل 3-16) فرایند G-V با احیاء بخار 68

شکل 3-17) فرایند G-V با احیاء هوا 69

شکل 3-18) فرایند Seaboard. 70

شکل 3-19) فرایند Vacuum Carbonate. 70

شکل 3-20) فرایند Tripotassium Phosphate. 72

شکل 4-1) صفحه پارامترهای بازده برج جذب... 76

شکل 4-3) صفحه پارامترهای مشخصه برج دفع.. 86

شکل 5-1) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی زیاد]مرجع 4[ 88

شکل 5-2) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی کم]مرجع 4[ 89

شکل 5-3) تغییرات دما در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 89

شکل 5-4) تغییرات فشار در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 90

شکل 5-5) تغییرات غلظت H2S در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 91

شکل 5-6) تغییرات غلظت CO2 در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA.. 91

شکل 5-7) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 93

شکل 5-8) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای 1 و 19 برج جذب... 94

شکل 5-9) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب... 95

شکل 5-10) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 96

شکل 5-11) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب... 97

شکل 5-12) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 98

شکل 5-13) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق.. 99

شکل 5-14) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان آمین غنی و دمای گاز خروجی از برج جذب   99

شکل 5-15) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جریان گاز خروجی از برج جذب... 100

شکل 5-16) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب... 100

شکل 5-17) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب... 101

شکل 5-18) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب   101

شکل 5-19) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جبرانی.. 102

شکل 5-20) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان ورودی به مشعل13. 102

شکل 5-21) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب خروجی از جریان ورودی به مشعل13  103

شکل 5-22) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع.. 103

شکل 5-23) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع.. 104

شکل 5-24) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 106

شکل 5-25) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای 1 و 19 برج جذب... 107

شکل 5-26) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب... 108

شکل 5-27) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های 1 تا 10 برج جذب   109

شکل 5-28) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های 11 تا 20 برج جذب   110

شکل 5-29) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب... 111

شکل 5-30) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های 1 تا 10 برج جذب   112

شکل 5-31) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های 11 تا 20 برج جذب   113

شکل 5-32) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 115

شکل 5-33) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های 18, 19 . 20 برج جذب   116

شکل 5-34) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 117

شکل 5-35) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 118

شکل 5-36) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 119

شکل 5-37) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 119

شکل 5-38) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   120

شکل 5-39) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   121

شکل 5-40) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   122

شکل 5-41) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   123

شکل 5-42)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب... 125

شکل 5-43)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های 18, 19 . 20 برج جذب   126

شکل 5-44)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 127

شکل 5-45)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 128

شکل 5-46)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 129

شکل 5-47)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 129

شکل 5-48)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   130

شکل 5-49)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   131

شکل 5-50)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب   132

شکل 5-51)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب   133

شکل 5-52)تاثیر غلظت آمین بر توزیع دما در طول برج جذب... 135

شکل 5-53)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب... 136

شکل 5-54)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب... 137

شکل 5-55)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 138

شکل 5-56)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب... 138

شکل 5-57)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب... 139

شکل 5-58)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب... 140

شکل 5-59)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب... 141

شکل 5-60)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب... 142

شکل 5-61) تاثیر تغییرات غلظت DEA جریان 15 بر غلظت DEA ورودی به برج جذب... 143

شکل 5-62) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز خروجی از برج جذب... 143

شکل 5-63) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز خروجی از برج جذب... 144

شکل 5-64) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2O گاز خروجی از برج جذب... 144

شکل 5-65) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین غنی خروجی از برج جذب... 145

شکل 5-66) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 آمین غنی خروجی از برج جذب... 145

شکل 5-67) تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2Sآمین غنی خروجی از برج جذب... 146

شکل 5-68) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز تصفیه شده خروجی از واحد شیرین سازی  146

شکل 5-69) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز تصفیه شده خروجی از واحد شیرین سازی  147

شکل 5-70) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین تصفیه شده خروجی از برج دفع.. 147

شکل 5-71) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده آمین ورودی به برج جذب... 148

شکل 5-72) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب... 148

شکل 5-73) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب... 148

شکل 5-74) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب... 149

شکل 5-75) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی چگالنده برج دفع.. 149

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایل حجم فایل
48_321094_2212.zip 4.3 MB





دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه گازهای منابع نفتی و صنایع گاز پتروشیمی - با فرمت word

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت با عنوان تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت با عنوان تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت با عنوان تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری


دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت با عنوان تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات:   64

زبان:  فارسی

فرمت: Word

مقــدمــه
نفت و گاز طبیعی حداقل تا یکصد سال آینده به عنوان عمده ترین منابع انرژی در جهان باقی خواهد ماند . در ایران به عنوان کشوری که بیش از 10% کل مخازن نفت جهان و 13% کل مخازن گاز دنیا را دارا است ، صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آنها در درجه اول اهمیت قرار دارند . پس از عملیات حفر چاه و اصابت آن به مخزن نفت به دلیل فشار زیاد موجود درمخزن ؛ جریان نفت به سوی دهانه خروجی چاه سرازیر می شود . این مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل خود مخزن است به بازیافت اولیه ( primary recovery ) نفت موسوم است ، با افزایش تولید و کاهش فشار ؛ میزان تولید نیز کاهش می یابد تا اینکه فشار به حدی می رسد که دیگر تولید نفت اقتصادی نمی باشد . در این مرحله ممکن است از 30 تا 50 درصد کل نفت مخزن استخراج شود علاوه بر فشار مخزن عوامل دیگری مانند خواص سنگ مخزن و میزان تخلخل آن و همچنین دمای مخزن نیز در میزان تولید مؤثرند .

فهرست                               صفحه

 مقدمه                                                     1

 فصل دوم: روش های ازدیاد برداشت نفت از مخازن    17

  فصل سوم: تزریق امتزاجی گاز        25

 فصل چهارم: روش های تعیین حداقل فشار امتزاج      45

 فصل پنجم: افزایش بازیافت نفت با تزریق هوای گرم      54

 فصل ششم: بررسی آثار تورمی تزریق گاز بر فشار اشباع     67

 فصل هفتم: کاربرد روش میکروبی در ازدیاد برداشت مخازن نفتی    75

 

کلمات کلیدی : دانلود پایان نامه، دانلود پایان نامه کارشناسی، دانلود پایان نامه مهندسی نفت، پایان نامه، پایان نامه مهندسی نفت، دانلود پایان نامه ارزان قیمت، دانلود پروژه ارزان قیمت، دانلود پایان نامه با لینک مستقیم، دانلود پروژه با لینک مستقیم، دانلود پروژه ارزان قیمت، تزریق گاز-مخازن کم فشار، تورم،

 

اگر به دنبال مقاله، کتاب یا پایان نامه خاصی هستید و یا نیاز به ترجمه تخصصی و روان دارید، درخواست خود را به این آدرس ایمیل کنید:

petrokadeh@yahoo.com

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت با عنوان تزریق گاز به چاه های کم فشار برای افزایش بهره وری