
پروژه درس تنظیم شرایط محیطی
دانلود پاورپوینت نقش معماری در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 55 اسلاید
پاورپوینت نقش معماری در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
پروژه درس تنظیم شرایط محیطی
دانلود پاورپوینت نقش معماری در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 55 اسلاید
عنوان پروژه : بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن
تعداد صفحات : ۱۱۰
شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن برای دانلود آماده شده است . آبگرمکن خورشیدی دستگاهی است که با جذب انرژی خورشیدی آب مورد نیاز را گرم میکند. استفاده از انرژی خورشیدی جهت گرم نمودن آب به جهت رایگان بودن این منبع عظیم انرژی، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشد. سیستمهای آبگرمکن خورشیدی دارای تقسیم بندیهای مختلفی میباشند که عبارتند از: ۱)ترموسیفون ۲) پمپ دار تحت فشار ۳) برگشت ثقلی.
از کاربردهای اصلی انرژی گرمایی خورشیدی، گرم کردن آب استخر، آب مصرفی برای مصارف محلی و گرم کردن فضای ساختمان هاست. برای این مقاصد مهم ترین کار ، استفاده از جذب کننده های صفحه با جهت و موقعیت ثابت است. مزایای آب گرمکن های خورشیدی :این سیستم ها بسیار مقرون به صرفه می باشند چرا که در بیشتر فصول سال حتی فصل سرد با وجود منبع خورشید قابل استفاده اند. آن ها همچنین می توانند جایگزین خوبی در برابر وسایلی که با برق و سوخت های مایع و گاز کار می کنند، باشند. استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در خانه به مقدار زیادی هزینه سوخت شما را در زمستان کاهش می دهد. همچنین آن ها حجم هوای آلوده و گازهای گلخانه ای که از سوخت های فسیلی همچون نفت، گاز طبیعی، پروپان به وجود می آید بسیار کاهش می دهند.
کاربران این دستگاه ها در برخی از ایالات از تخفیف های مالیاتی خوبی برخوردار می شوند. بهره وری این آبگرمکن ها وقتی بیشتر می شود که آب خانگی را گرم کنند.مهم ترین نقطه ضعف این آبگرمکن ها نصب اولیه آن است. مخزن و پانل ها خریداری شده و می باید روی پشت بام نصب گردد. برای این کار نیاز به چند نفر نیرو برای نصب دارید.
نکته دیگری که مشتریان باید در نظر بگیرند و ممکن است ناخوشایند باشد فضایی است که این سیستم در پشت بام اشغال می کند. به خصوص که باید در جایی نصب شود که بیشترین جذب نور خورشید را داشته باشد.(جلوی خانه) عیب دیگر سیستم این است که نگه داری پانل ها روی سقف انجام می گیرد همچنین نور خورشید باید باشد تا راندمان خوبی داشته باشید و در غیر این صورت به سیستم پشتیبان نیاز است.
در ادامه فهرست مطالب پروژه بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن را مشاهده میفرمایید :
فصل ۱- طرح دیدگاه و اهداف پروژه
۱-۱- مقدمه
۱-۲- دلایل توجیهی برای استفاده از انرژی خورشیدی در کشور
۱-۳- روش پیشبرد پژوهش و توسعه کاربردهای انرژی خورشیدی در کشور
۱-۴- هزینه پژوهش جهت یافتن طرحهای بهینه کاربردهای انرژی خورشیدی
۱-۴-۱- پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی در کشور
۱-۴-۲- اثر استفاده از انرژی خورشیدی بر اقتصاد ملی
۱-۵- اهداف کلی پروژه
۱-۵-۱- کارایی
فصل ۲- بررسی آبگرمکن های خورشیدی
۲-۱- معیارهای طراحی آبگرمکن خورشیدی
۲-۲- Recirculation (pluse )
۲-۳- Drainout (Draindown)
۲-۴- Drainback With Air Compressor
۲-۵- Drainback with liquid level control
۲-۶- Themosyphon with electrically protected collecrtor
۲-۷- Drainout Thermosyphon
۲-۸- Breadbox (batch)
۲-۹- Coil in Tank , warp Around , Tank in Tank
۲-۱۰- External Heat Exchanger
۲-۱۱- Darinback with load – side heat exchanger
۲-۱۲- Drainback with Collector – Side Heat Exchanger
۲-۱۳- Two – phase – Thermosyphon
۲-۱۴- One Phase Thermosyphon
۲-۱۵- نتایج و پیشنهادات
۲-۱۵-۱- سیستم های ارزان قیمت
۲-۱۶- ضمیمه الف : مقایسه سیستم های خورشیدی متناسب با شرایط کشور ایران
فصل ۳- گرد آوردنده های تخت خورشیدی
۳-۱-۱- صفحه پوششی
۳-۱-۲- فاصله هوایی
۳-۱-۳- صفحه جاذب انرژی
۳-۲- طرحهای گوناگون صفحه جاذب و مجاری انتقال سیال
۳-۲-۱- سیال عامل
۳-۲-۲- عایق کاری
۳-۲-۳- قاب گردآورنده
۳-۲-۴- رشته های سری و موازی
فصل ۴- اصول حاکم بر گردآورنده های تخت
۴-۱- انتقال گرمابه سیال
۴-۲- گذرا و بدست آوردن ضریب انتقال حرارت
۴-۳- بیلان انرژی برای یک گردآورنده تخت خورشیدی نمونه
۴-۴- متوسط ماهانه انرژی خورشیدی جذب شده
۴-۵- اثرات چگونگی وضعیت سطح جاذب بر روی مقدار انرژی دریافتی
۴-۶- توزیع دما در گردآورنده های تخت خورشیدی
۴-۷- ضریب انتقال گرمای کل یک گردآورنده
۴-۸- چگونگی تغییر ضریب اتلاف فوقانی بر اثر تغییر فاصله
۴-۹- توزیع دما بین لوله ها و ضریب بازدهی گردآورنده
۴-۱۰- توزیع دما در جهت جریان
۴-۱۰-۱- ضریب اخذ گرما و ضریب جریان گردآورنده
۴-۱۱- میانگین دمای سیال و صفحه
۴-۱۲- طرحهای دیگر گردآورنده
فصل ۵- طراحی یک نمونه آبگرمکن
۵-۱- منطقه طراحی
۵-۲- مقدار آب گرم مصرفی
۵-۳- درجه حرارت آبگرم مصرفی
۵-۴- تعداد گردآورنده ها و چگونگی نصب آنها به هم
۵-۵- زوایای حرکت خورشید و زاویه های لازم دیگر
۵-۶- جهت تابش خورشید
۵-۶-۱- نسبت بین تابش مستقیم بر روی یک صفحه شیبدار و افقی
۵-۷- زاویه شیب گردآورنده ها
۵-۷-۱- بدست آوردن طول روز
۵-۷-۲- شکل گردآورنده
۵-۷-۳- جنس صفحه جاذب
۵-۷-۴- مشخصات رنگ
۵-۷-۵- قطر و تعداد لوله ها در هر گردآورنده
۵-۷-۶- بدست آوردن دبی حجمی و جرمی
۵-۸- بدست آوردن عدد رینولدز در لوله ها
۵-۸-۱- نوع پوشش
۵-۸-۲- جنس قاب
۵-۸-۳- نوع و ضخامت عایق
۵-۸-۴- دمای محیط
۵-۸-۵- بدست آوردن انرژی مورد نیاز
۵-۹- فاصله بین لوله ها
۵-۱۰- محاسبه دمای خروجی سیال
۵-۱۱- مشخصات دستگاه طراحی شده
منابع
عنوان پروژه : هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG
تعداد صفحات : ۱۱۰
شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG آماده شده است.در این پروژه در ابتدا تأثیرات تکنولوژی تولیدات پراکنده (DG) بر روی طراحی سیستم حفاظت و رله های حفاظتی توزیع ، بحث صورت میگیرد. سپس با بیان تأثیرات سوء حاصل از قراردادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکهها، راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه توزیع در شرایط جدید دارای تولید پراکنده ارائه میگردد. سپس راهکار مناسبی انتخاب گشته و این راهکار بر روی شبکه نمونه تست ۳۰ باسه اصلاح شده IEEE پیادهسازی میگردد. در انتها نیز با ذکر نتایج، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکههای توزیع ارائه میگردد.
بروز خطا و اتصالی در شبکههای قدرت موجب جاری شدن جریانهای شدیدی میگردد که برای تجهیزات سیستم های قدرت بسیار مخرب و خطرناک می باشد و امنیت شبکه را تهدید میکند. این خطاها در شبکههای توزیع میتواند صدمات بسیار زیادی وارد نماید. اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین در ادارات برق اهمیت زیادی یافته است، مباحثی همچون حلقوی و یا حتی mesh کردن شبکههای توزیع در سطح ۲۰ کیلو ولت یا ۶۳ کیلو ولت اهمیت زیادی پیدا کرده است. دیگر نمیتوان شبکههای توزیع را به مانند سابق، شعاعی فرض نمود و طرحهای قبلی سیستمهای توزیع میبایست با توجه به حلقوی شدن آن تجدید نظر گردند. همچنین، امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع اهمیت بسیار زیادی یافته است. تولیدات پراکنده بر شبکههای توزیع تأثیرات متعددی میگذارند که بعضی از آنها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد میباشد. در مورد حفاظت، تأثیرات تولیدات پراکنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملکرد میباشد. توزیع انرژی و برقرسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده میبایست بر حفاظت سیستمهای توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیادهسازی گردند.
در ادامه فهرست مطالب پروژه رلههای حفاظتی در شبکههای توزیع متصل به DG را مشاهده می فرمایید :
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تولیدات پراکنده
مقدمه
۱-۱- هدف و انگیزهها
۱-۲- بیان اهمیت موضوع
۱-۳- پیشینه تحقیق
۱-۴- اهداف
۱-۵- ساختار پایان نامه
۱-۶- مراجع
فصل دوم – هماهنگی حفاظتی سیستمهای توزیع
مقدمه
۲-۱- حفاظت سیستم قدرت
۲-۱-۱- کلیات
۲-۱-۲- ناحیه بندی حفاظتی
۲-۲- مفهوم هماهنگی حفاظتی
۲-۲-۱- حفاظت شبکه قدرت
۲-۲-۲- اهداف حفاظت شبکه قدرت
۲-۳- الزامات طراحی سیستم حفاظتی
۲-۳-۱- حفاظت سیستمهای توزیع
۲-۴- مروری بر ادوات حفاظتی بکار رونده در شبکههای توزیع
۲-۴-۱- رله جریان زیاد
۲-۴-۲- فیوز
۲-۴-۳- رلهها
۲-۵- هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی
۲-۵-۱- اصول بهینهسازی
۲-۵-۲- تابع هدف
۲-۵-۳- قیود هماهنگی رلههای جریان زیاد جهت دار
۲-۵-۴- هماهنگی بهینه
۲-۵-۵- ورودیها یا پارامترهای هماهنگی
۲-۵-۶- انتخاب مشخصه عملکرد رلهها
۲-۵-۷- انتخاب مشخصات رله
۲-۶- مراجع فصل دوم
فصل سوم- بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و انتخاب یک طرح حفاظتی مناسب برای هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده
۳-۱- مقدمه. ۳۶
۳-۱-۱- واحدهای تولید پراکنده
۳-۲- اثرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳-۲-۱- اهمیت تأثیرات DG بر روی حفاظت شبکه توزیع
۳-۲-۲- تغییر سطح اتصال کوتاه
۳-۲-۳- جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد
۳-۲-۴- تریپ دادن اشتباه رلهها
۳-۲-۵- جزیرهای شدن ناخواسته
۳-۲-۶- تأثیر حضور DG بر بازبست اتوماتیک
۳-۳- تأثیر حضور DG بر هماهنگی ادوات حفاظتی
۳-۳-۱- فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکههای توزیع سنتی
۳-۳-۲- هماهنگی رله – رله
۳-۳-۲– مثالی از تأثیرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳-۳-۳- بررسی حالتهای مختلف اتصال DG ها به فیدر
۳-۳-۴– نتیجهگیری
۳-۴- انتخاب طرح هماهنگی حفاظتی مناسب در حضور تولیدات پراکنده
۳-۴-۱- مقدمه
۳-۴-۲- حفاظت سیستم قدرت با DG
۳-۴-۳- مهمترین راهکارهای اعمال شده برای هماهنگی حفاظتی بدون حضور تولیدات پراکنده
۳-۴-۴- الزامات هماهنگی حفاظتی شبکه قدرت با تولیدات پراکنده (DG)
۳-۴-۵- مهمترین راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکههای توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۳-۵- انتخاب طرح حفاظتی برای انجام پروژه
۳-۶- مراجع
فصل چهارم – پیادهسازی و نتایج طرح هماهنگی رلههای شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۴-۱- مقدمه
۴-۲- انتخاب شبکه توزیع
۴-۲-۱- معرفی شبکه توزیع نمونه
۴-۳- انتخاب نرمافزارهای شبیهسازی
۴-۳-۱- انتخاب نرمافزار برای انجام پروژه
۴-۳-۲- انتخاب نرم افزار
۴-۴- شبیهسازی سیستم توزیع نمونه
۴-۴-۱- هماهنگی بهینه با MATLAB
۴-۵- پیادهسازی هماهنگی بهینه
۴-۶- نتایج هماهنگی بهینه
۴-۷- بررسی تأثیرات DG بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع نمونه
۴-۷-۱- بررسی تأثیرات قرار دادن DG در باسهای مختلف
۴-۷-۲- بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت DG
۴-۸- بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رلهها) با کاربرد محدود کننده جریان خطا FCL
۴-۸-۱- بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی حاشیه هماهنگی رلهها (CTI)
۴-۸-۲- مقایسه تأثیرات RFCL و IFCL
۴-۹- اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده با کاربرد محدود کننده جریان خطا (FCL)
۴-۹-۱- ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار FCL با توجه به اهداف ۱ و ۲
۴-۹-۲- طراحی روند انجام هماهنگی بهینه سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده با توجه به اهداف مشخص شده
۴-۹-۳- روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴-۱۰- انتخاب کاربرد، نوع و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا در شبکه نمونه
۴-۱۰-۱- بررسی نیاز به کاربرد
۴-۱۰-۲- انتخاب نوع FCL
۴-۱۰-۳- انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴-۱۱- نتیجهگیری
۴-۱۲- مراجع
فصل پنجم – نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجهگیری
۵-۲- پیشنهادات
مراجع
امروزه موتورهای خطی برای تولید حرکت¬های انتقالی به طور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان¬، موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی به دلیل داشتن چگالی نیرو و راندمان زیاد و عملکرد دینامیکی مناسب از اهمیت و جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. عملکرد مناسب این موتورها نیازمند بهینه سازی دقیق طراحی آنها است. بهینه سازی طراحی خود نیازمند مدلسازی مطلوب می-باشد. در این پژوهش مدار معادل مغناطیسی بهبود یافته ای با هدف تحلیل دقیق تلفات آهن ارائه شده است. به این منظور ابتدا مزایا و معایب مدار معادل های قبلی ارائه شده برای موتور سنکرون آهنربای دائم بررسی شده که خلاء یک مدل مناسب که دقت قابل قبولی در پیش¬بینی توزیع چگالی شار با در نظر گرفتن اثر جریان سیم پیچ ها، اشباع آهن و حرکت داشته باشد و در عین حال سادگی لازم برای استفاده در الگوریتم طراحی را نیز دارا باشد، در این میان احساس می¬شود. لذا در این پژوهش مدار معادل نسبتاً جدیدی برای موتور سنکرون آهنربای دائم خطی یک بر با هسته آهنی و اولیه کوتاه ارائه شده است. این مدار معادل علاوه بر قابلیت به پیش¬بینی اثر شیارها بر توزیع چگالی شار آهنربای دائم و اشباع آهن در دندانه و یوغ اثر جریان سیم پیچ اولیه را نیز در نظر می گیرد. در نتیجه این مدار معادل می تواند تلفات آهن را بطور نسبتاً قابل قبولی پیش بینی کرده و در عین حال سادگی لازم برای استفاده در الگوریتم طراحی را دارد. یکی دیگر از مزیت های این مدار معادل ثابت بودن ساختار آن در هنگام حرکت است. در ادامه تلفات آهن با این روش محاسبه شد که در مقایسه با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود تنها حدود سه درصد تفاوت دارد. در ادامه تغییرات تلفات آهن با تغییر پارامترهای موتور بررسی شد. در نهایت بهینه¬سازی طراحی با هدف¬ افزایش بازده با در نظر گرفتن هفت پارامتر موتور انجام شد. نتایج نشان داد که بازده موتور بهینه حدود پنج درصد بیشتر از موتور نمونه است در حالیکه نیروی تولیدی تقریبا ثابت باقی ماند. صحت این نتایج به کمک تحلیل اجزاء محدود غیر خطی دینامیک تأیید شده است.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین با فرمت pdfدر 210صفحه.
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.