یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود پروژه تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز


دانلود پروژه تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در زمینه نفت و گاز هر روز شاهد هستیم که سیستم های قدیمی که با انواع سوخت فسیلی سنگین مانند مازوت و نفت و گاز کار می کردند دچار تغییر و دگرگونی می شوند. ا مروزه به دلیل مسائل و مشکلات زیست محیطی و آلودگی ناشی از سوخت اینگونه سوخت های فسیلی، پائین بودن راندمان حرارتی، عمر کم تجهیزاتی که در ارتباط با این سوختها هستند و غیر اقتصادی بودن آنها دیده می شود که صاحبان صنایع به فکر جایگزینی این منابع با گروه دیگری از سوخت ها هستند یکی از بهترین جایگزین ها گاز طبیعی است که هم ارزان و در دسترس بوده و علاوه بر آن آلودگی بسیار کمی برای محیط بوجود می آورد.

در ادامه در طی این طراحی هدف تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز می باشد بدیهی است که این نیروگاه در سیکل رانکین کار می کند بنابراین کافی است سیستم تولید انرژی نیروگاه از حالت مازوت سوز به گاز سوز تبدیل شود. این عملیات از خط انتقال سراسری گاز شروع شده و تا مشعل های مربوطه به هر دیگ بخار ادامه دارد.

بدلیل اهمیت طرح و استراتژیک بودن فعالیت یک نیروگاه هیچگاه نباید نیروگاه بر اثر قطع جریان گاز دچار خاموشی شود به همین دلیل طراحی باید به گونه‌ای باشد که هر گونه استرس ناشی از وزن و تنش های حرارتی که ممکن است در هنگام نصب تجهیزات و در زمان عملکرد سیستم بروز کند را تحمل نموده و علاوه بر آن هر گونه دبی ناگهانی و فشار تناوبی را که حداکثر آنها کمتر از شرایط تست است را تحمل کند.

با توجه به مطالب فوق باید برای تعمیرات و نگهداری سیستم مربوطه اقدام لازم را بعمل آورد. این مطلب بیانگر آن است که در دسترس بودن تجهیزات و سایر اجزا که نیاز به تعمیر و نگهدرای و تعویض دارند از اهمیت خاصی برخوردار است این دسترسی شامل دسترسی اپراتور به تجهیزات، دسترسی ماشین آلات حمل و نقل برای تجهیزات سنگین می باشد که باید جاده های مورد نظر به طور کامل در نظر گرفته شود.

برای عملکرد بهینه سیستم و کنترل مناسب نیازمند یک سری تجهیزات ابزار دقیق هستیم که در ادامه به طور مفصل در بخش های جداگانه به هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت.

 منابع و استانداردها

تمامی مراحل طراحی و ساخت و نصب تجهیزات بر طبق استانداردهای زیر صورت گرفته است. در مورد استانداردهای زیر استفاده از آخرین ویراش ضروری است.

 

 

  • ASME:

Sec. VIII, Div. I: Unfired pressure vessels/ safety valve sizing

Sec. IX: Welding and brazing qualifications

  • ANSI:

B 20.1: Piping threads

B 16.5:  Steel pipe flanges and flanged fittings

B 16.104:  Control valve seat

B  6.16.11:  Forged steel fittings, socket welding and threads

B 16.37: Control valve Hydrostatic testing

B  6.16.20:  Ring joint gasket and grooves for steel flanges

B 16.10: Dimensions of valve

B 18.2.1 and B.18.2.2:  Bolting

و .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایلword ورد 57 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز

تحقیق طراحی و ساخت نیروگاه تولید انرژی گازسوز

اختصاصی از یارا فایل تحقیق طراحی و ساخت نیروگاه تولید انرژی گازسوز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق طراحی و ساخت نیروگاه تولید انرژی گازسوز


تحقیق طراحی و ساخت نیروگاه تولید انرژی گازسوز

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :58

1-1- مقدمه

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در زمینه نفت و گاز هر روز شاهد هستیم که سیستم های قدیمی که با انواع سوخت فسیلی سنگین مانند مازوت و نفت و گازکار می­کردند دچار تغییر و دگرگونی می­شوند.ا مروزه بدلیل مسائل و مشکلات زیست محیطی و آلودگی ناشی از سوخت اینگونه سوخت های فسیلی، پائین بودن راندمان حرارتی، عمر کم تجهیزاتی که در ارتباط با این سوختها هستند و غیر اقتصادی بودن آنها دیده می شود که صاحبان صنایع به فکر جایگزینی این منابع با گروه دیگری از سوخت ها هستند یکی از بهترین جایگزین ها گاز طبیعی است که هم ارزان و در دسترس بوده و علاوه بر آن آلودگی بسیار کمی برای محیط بوجود می آورد.

در ادامه در طی این طراحی هدف تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز می باشد بدیهی است که این نیروگاه در سیکل رانکین کار می کند بنابراین کافی است سیستم تولید انرژی نیروگاه از حالت مازوت سوز به گاز سوز تبدیل شود. این عملیات از خط انتقال سراسری گاز شروع شده و تا مشعل های مربوطه به هر دیگ بخار ادامه دارد.

بدلیل اهمیت طرح و استراتژیک بودن فعالیت یک نیروگاه هیچگاه نباید نیروگاه بر اثر قطع جریان گاز دچار خاموشی شود به همین دلیل طراحی باید به گونه‌ای باشد که هر گونه استرس ناشی از وزن و تنش های حرارتی که ممکن است در هنگام نصب تجهیزات و در زمان عملکرد سیستم بروز کند را تحمل نموده و علاوه بر آن هر گونه دبی ناگهانی و فشار تناوبی را که حداکثر آنها کمتر از شرایط تست است را تحمل کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق طراحی و ساخت نیروگاه تولید انرژی گازسوز

پروژه رشته برق قدرت با موضوع نیروگاه های برق. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته برق قدرت با موضوع نیروگاه های برق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته برق قدرت با موضوع نیروگاه های برق. doc


پروژه رشته برق قدرت با موضوع نیروگاه های برق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145 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 . 

 

مقدمه:

 اهمیت و نقش آب در حیات بشر و سایر موجودات بر کسی پوشیده نیست و با افزایش دانش و تکنولوژی و رشد جمعیت و شهر نشینی با توجه به محدودیت منابع آب روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد . آب به علت خواص اقتصادی خود از قبیل پیوند هیدروژنی ، قطبیت مولکولی ثابت   دی الکتریک ، کشش سطحی و ظرفیت حرارتی بالا علاوه بر ارزش حیاتی بسیار زیاد ، دارای ارزش صنعتی نیز می باشد . در بسیاری از صنایع از آب به عنوان حلال یا فاز انتقال دهتده ی حرارت استفاده می شود . در هر فرآیند فیزیکی یا شیمیایی که از آب استفاده می شود دو مسأله رسوب گذاری و خوردگی نیز پدیدار می گردد. برای دفع این نقیصه و یا کاهش اثرات ناشی از پدیده های رسوب گذاری و خوردگی در صنایع ، آب را تا حد مورد نیاز تصفیه می نمایند .

 امروزه تصویر زندگی مدرن بدون استفاده از انرزی انرژی الکتریکی امری تقریباً محال می باشد انرژی الکتریکی جز لاینفک (جدا نشدنی ) زندگی امروزی است و حضور آن را می توان در تمام شئون زندگی مدرن احساس نمود.

 از ساده ترین نمود آن که روشنی بخش تاریکی ها می باشد ، گرفته تا نقش و تاثیری که در تولید کلیه ی کالاهای صنعتی مورد نیاز بشر امروزی است و کلیع امور خدماتی ، درمانی ، حمل و نقل ، کشاورزی ، آموزشی ، ارتباطات ، نشر ، تحقیقات سینما و تلویزیون و ... تقریباًٌ در کلیه ی موارد نقشی بسزا دارد . در ضمن اهمیت آن در رسیدن به این سطح از پیشرفت ورزش و زندگی امروزی و نیز نقش آن در ارائه روند کنونی و پیشرفت روز افزون بشر بر کسی پوشیده نیست .

  شاید یکی از عمده ترین دلایل گستردگی دامنه کاربرد آن را بتوان سهولت تهیه آن ، در انواع گوناگون انرژی و تبدیل آن به انرزی الکتریکی ، توزیع آسان و نیز دامنه کاربرد آن بدلیل تبدیل آسان آن به انواع دیگر انرزی از قبیل نور ، گرما صوت ، الکترو مغناطیسی ، جنبشی و ... می باشد

 

فهرست مطالب:

چکیده

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 منابع

فهرست شکلها

شکل1 : تصویری از بک مولد آبی  

شکل2 : نمایی از نیروگاه بادی منجیل  

شکل3 : نمائی از مزرعه بادی mw 90 ( 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  

 

منابع و مأخذ:

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


پروژه رشته برق قدرت با موضوع نیروگاه های برق. doc

دانلود تحقیق آماده نیروگاه هسته ای - 19 صفحه وورد قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آماده نیروگاه هسته ای - 19 صفحه وورد قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آماده نیروگاه هسته ای - 19 صفحه وورد قابل ویرایش


دانلود تحقیق آماده نیروگاه هسته ای - 19 صفحه وورد قابل ویرایش

 

 

 

 

نیروگاه هسته ای در واقع یک بمب اتمی است که به کمک میله‌های مهارکننده و خروج دمای درونی بوسیله مواد ‏خنک کننده مثل آب و گاز ، تحت کنترل در آمده است. اگر روزی این میله‌ها و یا پمپهای انتقال دهنده مواد ‏خنک کننده وظیفه خود را درست انجام ندهند، سوانح متعددی بوجود می‌آید و حتی ممکن است نیروگاه نیز ‏منفجر شود، مانند فاجعه نیروگاه چرنوبیل شوروی سابق

دید کلی

طی سالهای گذشته اغلب کشورها به استفاده از این نوع انرژی هسته‌ای تمایل داشتند و حتی دولت ایران 15 ‏نیروگاه اتمی به کشورهای آمریکا ، فرانسه و آلمان سفارش داده بود. ولی خوشبختانه بعد از وقوع دو حادثه ‏مهمتری میل آیلند (Three Mile Island) در 28 مارس 1979 و فاجعه چرنوبیل (Tchernobyl) در روسیه ‏در 26 آوریل 1986، نظر افکار عمومی نسبت به کاربرد اتم برای تولید انرژی تغییر کرد و ترس و وحشت از ‏جنگ اتمی و به خصوص امکان تهیه بمب اتمی در جهان سوم، کشورهای غربی را موقتا مجبور به تجدید نظر در ‏برنامه‌های اتمی خود کرد.

 

 

 ساختار نیروگاه اتمی

 

نیروگاه اتمی از مواد مختلفی شکل گرفته است که همه آنها نقش اساسی و مهم در تعادل و ادامه حیات آن را دارند. ‏این مواد عبارتند از:

ماده سوخت

ماده سوخت متشکل از اورانیوم طبیعی ، اورانیوم غنی شده ، اورانیوم و پلوتونیم است. که سوختن اورانیوم بر ‏اساس واکنش شکافت هسته‌ای صورت می‌گیرد.‏


نرم کننده‌ها

‏نرم کننده‌ها موادی هستند که برخورد نوترون های حاصل از شکست با آنها الزامی است و ‏برای کم کردن انرژی این نوترون ها به کار می روند. زیرا احتمال واکنش شکست پی در پی به ازای ‏نوترون های کم انرژی بیشتر می شود. آب سنگین (D2O) یا زغال سنگ (گرافیت) به عنوان نرم کننده نوترون ‏بکار برده می‌شوند.‏


میله‌های مهارکننده

این میله‌ها از مواد جاذب نوترون درست شده‌اند و وجود آنها در داخل راکتور اتمی ‏الزامی است و مانع افزایش ناگهانی تعداد نوترونها در قلب راکتور می‌شوند. اگر این میله‌ها کار اصلی خود را ‏انجام ندهند، در زمانی کمتر از چند هزارم ثانیه قدرت راکتور چند برابر شده و حالت انفجاری یا دیورژانس ‏راکتور پیش می‌آید. این میله ها می توانند از جنس عنصر کادمیم و یا بور باشند.‏


مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی

این مواد انرژی حاصل از شکست اورانیوم را به خارج ‏از راکتور انتقال داده و توربینهای مولد برق را به حرکت در می آورند و پس از خنک شدن مجدداً به داخل ‏راکتور برمی گردند. البته مواد در مدار بسته و محدودی عمل می کنند و با خارج از محیط رآکتور تماسی ندارند. ‏این مواد می توانند گاز CO2 ، آب ، آب سنگین ، هلیوم گازی و یا سدیم مذاب باشند.‏


طرز کار نیروگاه اتمی

عمل سوختن اورانیوم در داخل نیروگاه اتمی متفاوت از سوختن زغال یا هر نوع سوخت فسیلی دیگر است. در ‏این پدیده با ورود یک نوترون کم انرژی به داخل هسته ایزوتوپ 235U عمل شکست انجام می گیرد و ‏انرژی فراوانی تولید می کند. بعد از ورود نوترون به درون هسته اتم ، ناپایداری در هسته به وجود آمده و بعد از ‏لحظه بسیار کوتاهی هسته اتم شکسته شده و تبدیل به دو تکه شکست و تعدادی نوترون می‌شود.
بطور متوسط تعداد نوترونها به ازای هر 100 اتم شکسته شده 247 عدد است و این نوترونها اتمهای ‏دیگر را می‌شکنند و اگر کنترلی در مهار کردن تعداد آنها نباشد واکنش شکست در داخل توده اورانیوم به ‏صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود که در زمانی بسیار کوتاه منجر به انفجار شدیدی خواهد شد. در واقع ورود ‏نوترون به درون هسته اتم اورانیوم و شکسته شدن آن توام با انتشار انرژی معادل با ‏ Mev‏200 میلیون الکترون ‏ولت است.
این مقدار انرژی در سطح اتمی بسیار ناچیز ولی در مورد یک گرم از اورانیوم در حدود صدها هزار مگاوات ‏است. که اگر به صورت زنجیره‌ای انجام شود، در کمتر از هزارم ثانیه مشابه بمب اتمی عمل خواهد کرد. اما ‏اگر تعداد شکستها را در توده اورانیوم و طی زمان محدود کرده به نحوی که به ازای هر شکست ، اتم بعدی ‏شکست حاصل کند شرایط یک نیروگاه اتمی بوجود می‌آید. ‏

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آماده نیروگاه هسته ای - 19 صفحه وورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اثر گاورنر و مدارهای کمکی آن در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی اثر گاورنر و مدارهای کمکی آن در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی اثر گاورنر و مدارهای کمکی آن در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس


مقاله بررسی اثر گاورنر و مدارهای کمکی آن در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 13 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

نیروگاه بزرگ حرارتی بندر عباس به ظرفیت تولیدی 320×4 مگاوات علاوه بر تامین مصرف مورد نیاز ناحیه جنوب شرقی ایران (هرمزگان، کرمان و یزد) قسمت مهمی از انرژی تولیدی خود را نیز از طریق خطوط 400 کیلوولت بندرعباس ـ سیرجان ـ یزد ـ تیران و بندرعباس ـ سیرجان ـ فسا ـ شیراز به سایر نقاط شبکه سراسری برق منتقل می‌کند از اینرو وقوع خطاهای مختلف روی خطوط فوق حتی پس از رفع شدن نیز ایجاد نوسانات شدیدی در شبکه می‌نماید که ممکن است باعث از دست رفتن پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس گردد.

برای بهبود بخشیدن به وضعیت پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس روشهای مختلفی وجود دارد یکی از این روشها استفاده از مدارهای کمکی در بلوک دیاگرام گاورنر واحدهای بخار است.

در این مقاله اثرات این امر در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس و نهایتاً بالا بردن ماکزیمم قدرت قابل تولید آن با ایمنی صد در صد در مقابل بدترین خطای ممکن الوقوع در خطوط 400 کیلوولت ارتباط دهنده نیروگاه به شبکه سراسری مورد بررسی قرار گرفته است.

 

شرح مقاله:

نیروگاه حرارتی بندرعباس با قابلیت تولیدی 320×4 مگاوات مصرف ناحیه جنوبشرقی ایران را تامین نموده، برخی از مراکز مصرف در شبکه سراسری برق ایران را نیز از طریق خطوط 400 کیلوولت سیرجان ـ فسا ـ شیراز و سیرجان ـ یزد ـ تیران تغذیه می‌نماید بر اثر وقوع اتصال کوتاه‌های سه فاز روی خطوط 400 کیلوولت فوق نوسانات شدیدی در شبکه بوجود می‌آید که ممکن است حتی پس از رفع اتصالی نیز توسعه یافته پایداری نیروگاه بندرعباس را که به شدت نسبت بدین نوسانات حساس است مختل نماید. این حالت بویژه در شرایطی مهم است که نیروگاه بندرعباس توسط تنها یکی از خطوط 400 کیلوولت به شبکه سراسری متصل است و پس از بروز اتصالی و رفع آن کاملاً از شبکه سراسری ایزوله می‌شود. در هر صورت بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس و بالتبع بالا بردن ماکزیمم مقدار تولید آن اهمیت خاصی دارد. برای انجام این مهم از روشهای مختلفی می‌توان استفاده نمود. یکی از روشها استفاده از مدار کمکی در بلوک دیاگرام گاورنر واحدهای بخار می‌باشد که با بهبود و تسریع عکس‌العمل آن می‌توان حد پایداری دینامیکی نیروگاه و بالنتیجه ماکزیمم مقدار تولید آن را نیز بالا برد.

در این مقاله ضمن معرفی بلوک دیاگرام گاورنر نیروگاه بندرعباس و تطبیق آن با مدل قابل کاربرد در برنامه‌ پایداری، مدار کمکی بکار رفته در بلوک دیاگرام گاورنر نیز معرفی شده و اثرات آن در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس و بالا بردن ماکزیمم میزان تولید نیروگاه با توجه به وضعیت شبکه سراسری در پیک سال 1365 و همچنین حالات مختلف اتصال نیروگاه بندرعباس به شبکه (توسط هر 2 خط 400 کیلوولت یا 1 خط 400 کیلوولت) بررسی و مقایسه شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی اثر گاورنر و مدارهای کمکی آن در بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه بندرعباس