فایل PDF کتاب همرفت گرمایی (ویرایش سوم).
این کتاب یکی از مرجع های اصلی ترمودینامیک برای دانشجویان به خصوص دانشجویان مهندسی می باشد.
فایل PDF با بهترین کیفیت و قابلیت کپی برداری و جستجوی کلمات.
کتاب همرفت گرمایی - ویرایش سوم
فایل PDF کتاب همرفت گرمایی (ویرایش سوم).
این کتاب یکی از مرجع های اصلی ترمودینامیک برای دانشجویان به خصوص دانشجویان مهندسی می باشد.
فایل PDF با بهترین کیفیت و قابلیت کپی برداری و جستجوی کلمات.
برای سرد یا گرم کردن یک سیال به وسیله سیالی دیگر بدون استفاده مستقیم از دستگاه های مولد سرما یا گرما و همینطور بازیابی گرما و یا سرما از سیالاتی که قبلا به طریقی به آنها داده شده است از مبدل های حرارتی استفاده می شود. مبدل های حرارتی موجود در صنایع و کارخانجات به خصوص صنعت پتروشیمی، معمولا از نوع پوسته و لوله (Shell & Tube) می باشند.
از مزایای این مبدل ها می توان به سطح تماس زیاد در حجم کم، طرح مکانیکی خوب و توزیع یکنواخت فشار و راحتی تمیز کردن آنها اشاره کرد. می توان گفت که ساختمان مبدل ها شامل تعدادی لوله است که در داخل یک استوانه قرار می گیرند، و دو سیال مورد نظر که یکی سرد و دیگری گرم است، بدون اینکه بطور مستقیم با یکدیگر برخورد کنند از طریق دیواره فلزی لوله ها با یکدیگر تبادل حرارت خواهند کرد. به عبارت دیگر یکی از این دو سیال در لوله ها و دیگری در اطراف لوله ها، درون پوسته جریان خواهد داشت. با توجه به توضیح داده شده، اجزاء یک مبدل حرارتی عبارتند از:
جزوه آموزشی تعمیرات مبدل های حرارتی و گرمایی (Maintenance Management of Heat Exchangers)، مشتمل بر 90 صفحه، به زبان فارسی، با فرمت pdf، همراه با تصاویر، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
فصل 1: مقدمه
فصل 2: اجزای مبدل های حرارتی
فصل 3: انواع مبدل های حرارتی
فصل 4: نصب و جدا کردن اجزای مبدل
* توجه: با توجه به اهمیت و نقش مبدل های حرارتی در صنایع پتروشیمی، علاوه بر فایل جزوه آموزشی بالا، برای علاقه مندان به اینگونه تجهیزات، استاندارد TEMA (300 صفحه، به زبان انگلیسی، با فرمت pdf) نیز جهت دانلود قرار داده شده است.
TEMA : Standards of the tumbler Exchanger Manufactures Association
جهت خرید جزوه آموزشی تعمیرات مبدل های حرارتی و گرمایی (Maintenance Management of Heat Exchangers) به همراه استاندارد TEMA، به مبلغ فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.
!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!
!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!
با خرید حداقل 20000 (بیست هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 20000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف، شماره همراه و ایمیلی که موقع خرید ثبت نمودید را به ایمیل فروشگاه (catia2015.sellfile@gmail.com) ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به ایمیل شما ارسال خواهند نمود.
زمین با تابش خورشید گرم می شود همه ما می توانیم گرمای دریافتی از خورشید را احساس نماییم خواه در یک صبح زمستانی که از گرما لذت می بریم یا در یک ظهر تابستان که در پی یافتن پناهگاهی برای رهایی از گرمای آزاد دهنده خورشید هستیم در واقع حیات به گونه ای که ما در زمین تجربه می کنیم برمبنای موقعیت ما نسبت به خورشید جریان دارد و حرکت انتقالی ووضعی زمین با تغییر موقعیت ما نسبت به خورشید پدیده های آشنایی چون شبانه روز ، فصول وتغییرات آب و هوا را سبب می شود یافتن پناهگاهی عایق کاری (پوشیدن لباس، ساخت بنا) شیوه ی متغیر زندگی همچون خوابیدن در شب و مهاجرت، شماری از پاسخ های طبیعی انسان در مواجهه با تغییرات فصلی و شبانه روزی است.
بشر در طول تاریخ همواره از آتش به روش های مختلف جهت گرمایش محل زندگی خویش بهره برده است روشن کردن آتش در غارها، گرم کردن هوا به وسیله ی آتش در کنار ساختمان و عبور آن از کف ساختمان که در روم قدیم و کشورهایی چون کره متداول بوده است و استفاده از کرسی در گذاشته ای نه چندان دور در ایران نمونه هایی از سامانه های گرمایش تابشی به شمار می روند.
احساس آسایش دمایی در صبح بهاری یک روز آفتابی با وجود دمای هوای نزدیک به F 60 (C °5/15) قابلیت گرمایش تابشی (تابش خورشید) در ایجاد شرایط آسایش دمایی حتی در یک هوای سرد را نشان می دهد مشاهده گرمایش زمین توسط خورشید همواره ایده ی اصلی استفاده از سامانه های تابشی برای گرمایش فضاهای داخلی بوده است اما از قریب به یک قرن پیش با پیدایش انواع سامانه های گرمایش حرارت مرکزی و کابرد تجهیزاتی از نظر دیگ های بخار مشعل، رادیاتور، هوارسان و کوره های هوای گرم به تدریج روش های گرمایش سنتی به فراموشی سپرده شده اند بدین ترتیب نقش تبادل حرارت همرفتی در گرمایش فضاهای داخلی بر تبادل حرارت تابشی فزونی یافت اما به تدریج با پیشرفت فناوری و پس از جنگ جهانی دوم و در پی آن بحران انرژی دهه ی 70 میلادی بار دیگر رویکردی جدید به این سامانه ها به ویژه جهت گرمایش فضاهای بزرگ صورت گرفته است به گونه ای که طی 25 سال اخیر سامانه ی گرمایش تابشی لوله ای به عنوان کارآمدترین سامانه های گرمایشی فضاهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته شناخته شده است.
1-1 تاریخچه ی کشف پدیده ی گرمایش مادون قرمز :
ویلیام هر شل ستاره شناس انگلیسی آلمانی تبار در سال 1800 میلادی به کمک یک منشور تجزیه ی نور و یک دماسنج جیوه ای متوجه شد که امواج منتشر شده از خورشید پس از عبوراز منشور در رنگ آبی دارای کم ترین دما و در رنگ قرمز وطیف زیر قرمز دارای بیش ترین دما می باشند بدین ترتیب هر شل تابشی را کشف کرد که به تابش مادون قرمز مشهور شد پس از آن مشخص شد که بیش از 50% انرژی منشر شده از خورشید به وسیله امواج نامریی مادون قرمز به کره ی زمین می رسد از سوی دیگر انسان نیز بخش قابل توجهی از گرمای بدن خویش را از طریق تابش مادون قرمز با محیط اطراف مبادله می کند در واقع شناخت تابش مادون قرمز بود که بعدها مبنای ساخت اولین سامانه های گرمایش تابشی مدرن را فراهم نمود.
3-2 معرفی از تابعی که تعیین کننده ی دمای تابش Ts است
-2 تجزیه و تحلیل آماری معادله دمای تابش TS
-2 معرفی تابع تعیین دمای تابش نامتقارن :
تجزیه و تحلیل آماری معادله تعیین دمای تابش نامتقارن :
-2 معرفی تابع تعیین دمای تابش نامتقارن
-2 معرفی وابستگی میان دمای تابش نامتقارن DTsq,DTS و دمای تابش Ts :
- کاربرد نمودنه معادلات مشتق شده :
2-3 سامانه های گرمایش تابشی نواری :
2-4 سامانه های گرمایش تابشی لوله ای :
2-4-1 تجهیزات سامانه های گرمایش تابشی لوله ای :
2-4-1-1 سامانه ی احتراق (مشعل مخصوص گازسوز) :
2-4-1-3 منعکس کننده :
ممیزی مصرف برق :
3-3-4 سهم گرمایش درمصرف نهایی انرژی :
تهویه ی مناسب :
4-4-4 آرایش های مختلف برای نصب گرماتاب در سالن های مرغداری :
سالن های پرورش شترمرغ :
2-2- روشهای محاسباتی :
3-2 معرفی از تابعی که تعیین کننده ی دمای تابش Ts است
-2 تجزیه و تحلیل آماری معادله دمای تابش TS
-2 معرفی تابع تعیین دمای تابش نامتقارن :
-2 معرفی تابع تعیین دمای تابش نامتقارن
- کاربرد نمودنه معادلات مشتق شده :
شامب 140 صفحه فایل word
انرژی زمین گرمایی، انرژی گرمایی ذخیره شده در پوستة جامد زمین، در بسیاری از نقاط دنیا و در کاربردهای مختلف در سطح وسیعی استفاده می شود. حدود 22 کشور جهان در حال حاضر از این انرژی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از این انرژی استفاده می کنند. استفادة غیره مستقیم آن در تولید برق، و استفادة مستقیم آن در خشک کردن انواع محصولات کشاورزی، گرمایش و سرمایش ساختمان ها، پرورش ماهی ها و میگو در آبهای گرم، استفاده در صنایع لبنی، در پاستوریزاسیون شیر و غیره می باشد. میزان تولید برق در حال حاظر در دنیا از طریق این انرژی، حدود 8000 مگاوات و انرژی گرمایی در حدود 13000 مگاوات می باشد.
در این تحقیق، انرژی زمین گرمایی در ناحیة مشگین شهر مورد مطالعه قرار گرفته است. اولین چاه های انرژی زمین گرمایی ایران در این منطقه حفاری شده است. در آیندة نزدیک در تولید برق از انرژی زمین گرمایی در این منطقه بهره برداری خواهد شد. ظرفیت قابل نصب و ظرفیت طراحی شده در تولید برق و ظرفیت مخازن آنها به همراه سایرمشخصات ( دما و عمق مخازن، میزان انرژی حرارتی مخازن، مساحت منطقة مطالعاتی و مطالعات اولیه ) در این منطقه بررسی و با سایر مناطق مستقر زمین گرمایی در ایران مقایسه گردیده است. هزینة تولید برق از انرژی زمین گرمایی با سایر انرژی های تجدید پذیر مقایسه شده است.
با توجه به پاک بودن، تجدید پذیر بودن، منطبق بودن مشخصات انرژی زمین گرمایی با مشخصات مطلوب یک انرژی نو، کم هزینه بودن آن در تولید برق، این نوع انرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به سرد سیر و کوهستانی بودن اردبیل و داشتن مناطق وسیعی از انرژی زمین گرمایی در این منطقه، استفادة بهینه از این انرژی در این منطقه ضروری به نظر می- رسد. علاوه بر کاربرد غیر مستقیم انرژی زمین گرمایی در منطقه مشگین شهر در تولید برق، از کاربردهای مستقیم این انرژی می توان بهره جست.
فهرست مطالب
1-3 نشانه های انرژی زمین گرمایی.. 3
1-4 موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی.. 4
1-5 مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی.. 9
1-6 امکان تولید برق به وسیله واحدهای قابل حمل.. 10
1-7 روند رشد تولید برق از انرژی زمینگرمایی در دنیا 12
1-7-1 روند سرمایهگذاری در توسعه منابع زمینگرمایی در دنیا 13
1-7-1-1 انرژی زمینگرمایی در روسیه. 13
1-7-1-2 کاربرد انرژی زمینگرمایی در منطقه کامچاتکا 14
1-7-1-3 منطقه زمینگرمایی ماتنوسکی.. 15
1-7-1-4 نیروگاه زمینگرمایی ماتنوسکی.. 17
فصل دوم:نیروگاه های انرژی زمین گرمایی
2-1 انواع و مشخصه های منبع های زمین گرمایی.. 24
2-2 انواع نیروگاه های زمین گرمائی.. 25
2-2-1 طرح بخار مستقیم ( Direct Steam ) : 25
2-4 طرح های ترکیبی نیروگاه های زمین گرمائی.. 39
2-4-1 نیروگاه ترکیبی باینری و بخار مستقیم. 39
2-4-2 نیروگاه ترکیبی باینری و Single Flash. 39
2-4-3 نیروگاه ترکیبی Single Flash و Double Flash. 41
2-4-4 نیروگاه ترکیبی Flash Crystalizer and Reactor Clarifier 42
2-5-2 عملکرد کلی برج خنک کننده : 44
2-6 تولید برق از انرژی زمین گرمائی : 45
فصل سوم:شرح اقتصادی راه اندازی و طراحی نیروگاه زمین گرمایی
3-1-1 انواع سیستم های حرارتی زمین گرمایی.. 47
3-2 هزینه های انرژی زمین گرمایی برای تولید برق. 50
3-2-1 هزینههای مرحله اکتشافی.. 51
3-2-2 هزینههای مرحله توسعهای و نصب نیروگاه 53
3-3 نقشه مناطق پتانسیل دار انرژی زمین گرمایی در ایران. 55
3-4 بررسی جنبههای فنی-اقتصادی تولید برق زمینگرمایی مطالعه موردی:نیروگاه زمینگرمایی مشکینشهر. 61
3-4-1 تولید برق از انرژی زمینگرمایی.. 61
3-4-2 بررسی هزینه و راه اندازی انواع نیروگاههای برق زمینگرمایی.. 63
3-4-2-1 نیروگاههای بخار خشک... 63
3-4-2-2 نیروگاههای تبخیر آنی.. 64
3-4-2-3 نیروگاههای سیکل دومداره 65
3-4-2-4 نیروگاه جریانی کلی.. 67
3-4-2-5 نیروگاههای هیبریدی زمینگرمایی.. 67
3-4-2-6 نیروگاههای سنگهای خشک و داغ. 67
3-4-3 مقایسه نیروگاههای زمین گرمایی با نیروگاههای فسیلی.. 67
3-4-4 نیروگاه 55 مگاواتی زمین گرمایی مشکینشهر. 69
3-4-5 هزینههای اقتصادی مراحل مختلف تولید برق نیروگاه 55 مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر. 70
3-4-5-1 هزینههای سرمایهای بالادستی توسعهء میدان. 70
3-4-6 مراحل راه اندازی نیروگاه زمین گرمایی.. 70
3-4-6-1 دمای مخزن3/5-/05 (فارنهایت)-توانچاه 71
3-4-7 هزینه سرمایهای نیروگاه زمین گرمایی مشکینشهر. 72
3-4-8 هزینهء عملیات و نگهداری میدان و نیروگاه مشکین شهر. 73
3-5- بازده نیروگاه زمین گرمایی.. 73
3-5-1 اهمیت و ابعاد محاسبه راندمان. 74
3-5-2 روابط ترمو دینامیکی حاکم بر سیکل.. 76
3-5-3 نرم افزار محاسبه راندمان. 84
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
مقدمه :
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.