دانلود|فروش|پایان نامه|مقاله

دانلود جزوه|پروژه|پایان نامه|مقاله|تحقیق|طرح توجیهی|آموزشی|نمونه سوال|گزارش کارآموزی

دانلود|فروش|پایان نامه|مقاله

دانلود جزوه|پروژه|پایان نامه|مقاله|تحقیق|طرح توجیهی|آموزشی|نمونه سوال|گزارش کارآموزی

پروژه تولید برق بدون مصرف سوخت


 پروژه مهندسی برق تولید برق بدون مصرف سوخت

چکیده: یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند. منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت     لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند. و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به 14 در صد از برق و 18 در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال 1998 مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد. ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.

فهرست:

  • مقدمه
  • منابع بیوماس
  •  محصولات انرژی زا
  • ضایعات شهری وصنعتی
  • ضایعات جامد شهری
  • ضایعات مایع
  • فضولات دامی
  •  تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس
  •  فرآیند های احتراق مستقیم
  •  سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت
  •   کوره های احتراق بستر سیال ( FBC )   
  •  فرآیند های ترمو شیمیایی
  • تولید سوختهای جامد     
  • تولید سوختهای مایع
  • انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور
  • راکتور بستر ثابت  
  • راکتور بستر سیال
  •   فرآیندهای بیوشیمیایی
  • تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز
  • تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی
  • تولید بیوگاز از زباله های شهری
  • تخمیر اتانول  
  • مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی
  • مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده
  • تبدیل بیوماس به الکتریسیته
  • نیروگاههای با موتورهای احتراقی
  • نیروگاههای بیوماس بخاری
  • نیروگاههای بیوماس توربین گازی
  • نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی
  •  بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی
  • بررسی زیست محیطی منابع بیوماس
  •  فصل دوم:   انرژی جزر ومد
  • انواع نیروگاههای جزرومدی
  • نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن
  • انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن
  • یک مخزن برای جزر
  • یک مخزن برای مد
  • یک مخزن دو طرفه
  • دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد
  • دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه
  •  مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس
  • نیروگاههای جریان جزر و مدی
  • مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا
  •  بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران
  • بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی
  • بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی
  • نیروگاههای جریان دریایی
  •  شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی
  • تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی
  •  بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی  
  • بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی
  • فصل سومانرژی زمین گرمایی
  • مقدمه
  • منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران
  •  انواع منابع زمین گرمایی
  • منابع هیدروترمال
  •  منابع لایه های تحت فشار   
  • تخته سنگهای خشک و داغ
  • توده های مذاب
  • موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی
  • کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی
  • موارد کاربرد
  • استفاده های گرمایشی
  • کاربردهای کشاورزی
  • کاربردهای صنعتی
  •  پمپ حرارتی زمین گرمایی
  • بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی
  • استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران
  • استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق
  • انواع نیروگاههای زمین گرمایی
  • نیروگاههای بخار خشک
  • نیروگاههای بخار انبساط آنی
  • نیروگاههای سیکل دو مداره
  • نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی
  • نیروگاههای سیکل ترکیبی
  • بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق
  • هزینه سرمایه گذاری
  • بررسی نیروگاه  مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر    
  • هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری
  • بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر
  • بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی
  • منابع
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 107


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید




بررسی و انتخاب توربین های گازی


پروژه مهندسی برق بررسی و انتخاب توربین های گازی

چکیده: توربین، یکی از سیستمهایی است که از سالها پیش در تولید انرژی الکتریکی نقش مؤثری داشته است. توربین، نخستین بار در تولید قدرت ئیدروالکتریک – که هنوز هم به صورتی فعال به عنوان یکی از منابع تولید انرژی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد – به کار برده شده است. از اوایل قرن بیستم بهره برداری از توربین بخار آغاز شده و در موارد متعددی به ویژه نیروگاهها، به عنوان موتور اصلی برای تولید برق مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم کارایی خوب و توسعة موفقیت آمیز توربین بخار، هنوز نقاط ضعفی در این سیستم وجود دارد که از آن جمله، تأسیسات عظیم و هزینه بر تولید بخار در فشار و درجة حرارت بالا را در نیروگاههای فسیلی و راکتورهای هسته ای می توان نام برد. در این نوع نیروگاهها، گازهای داغ حاصل از کوره، هرگز به توربین نمی رسد، بلکه انرژی موجود صرف گرم کردن سیّال عامل دیگری می شود که عموماً بخار است. حال اگر در نیروگاه، مرحلة سیکل تبدیل آب به بخار حذف شود، مسلماً اندازة نیروگاه کوچک شده و گازها داغ،‌ در تماس مستقیم با توربین خواهد بود. بدین منظور، ساخت توربین گازی از اوایل جنگ جهانی دوم شروع شده و به سرعت توسعه یافت، اما در آن زمان بیشتر توجه به کاربرد آن به عنوان موتور توربوجت در صنایع هواپیمایی معطوف شد. در سالهای بعدی توربین گازی در بسیاری از زمینه ها مورد استفاده قرار گرفت. از آنجا که سیّال عبوری از توربین منبسط می شود نسبت فشاری باید تأمین گردد.

فهرست:

  • فصل 1 تاریخچه توربین گازی
  • 1-1 تاریخچه توسعه توربین گازی
  • 2-1 بررسیهای اولیه توربین گازی از دیدگاه ترمودینامیک و فناوری.
  • فصل 2 اهداف توسعه توربینهای گازی پیشرفته
  • 1-2 اهداف مهم در روند توسعه توربینهای گازی پیشرفته
  • 2-2 توربینهای گازی پیشرفته امروزی
  • 3-2 سیکل باز توربین گازی تک محوری و دو محوری
  • 4-2 توربین گازی با کمپرسور با نسبت فشار بالا
  • 5-2 توربین گازی با سیکل بسته و مزایای آن
  • فصل 3 کاربردهای توربین گازی
  • 1-3 مقدمه
  • 2-3 استفاده از توربین گازی در صنایع نفت و گاز
  • 1-2-3 انتقال و پمپ کردن سوخت
  • 2-2-3 پشتیبانی فشار مخازن
  • 3-2-3 تصفیه و پالایش
  • 3-3 استفاده از توربین گازی در صنایع حمل و نقل
  • 4-3 کاربرد توربین گازی در تولید انرژی الکتریکی
  • 5-3 توربینهای گازی با تولید محدود انرژی الکتریکی
  • 6-3 استفاده از توربین گازی در سیکلهای ترکیبی
  • 7-3 کاربردهای احتمالی توربین گازی در آینده
  • فصل 4 اجزای اصلی توربین گازی
  • 1-4 کمپرسور
  • 2-4 محفظه احتراق
  • 1-2-4 مقدمه
  • 2-2-4 محدوده کارآیی پارامترهای فیزیکی در محفظه احتراق
  • 3-2-4 سوخت
  • 4-2-4 وضعیت تقاضا برای شرایط کاری بهینه محفظه احتراق
  • 3-4 توربین
  • 1-3-4 مقدمه
  • 2-3-4 مواد به کار رفته در پره های توربین گازی
  • 3-3-4 خنک کردن پره های توربین گازی
  • 1-3-3-4 خنک کردن با هوا
  • 2-3-3-4 خنک کردن با آب
  • 4-4 انواع سیکلهای توربین گازی
  • 1-4-4 سیکل باز مستقیم
  • 2-4-4 سیکل باز غیرمستقیم
  • 3-4-4 سیکل بسته مستقیم
  • 4-4-4 سیکل بسته غیرمستقیم
  • 5-4 بررسی اثر سیالهای مختلف بر کارآیی سیکل توربین گازی
  • 6-4 اثر درجه حرارت هوا بر کارآیی سیکل توربین گازی
  • 7-4 اثر دمای ورودی توربین بر کارآیی توربین گازی
  • 8-4 اصلاح سیکل توربین گازی با هدف افزایش تولید توان
  • فصل 5 بررسی زیست محیطی
  • 1-5 مقدمه
  • 2-5 کاهش دادن تولید NOX
  • 3-5 روشهای مورد استفاده برای کاهش NOX
  • 1-3-5 کاهش دمای شعله
  • 2-3-5 نصب سیستم SCR
  • 4-5 حرارت تلف شده
  • 5-5 صدا
  • فصل 6 بهره برداری از توربین گازی
  • 1-6 مقدمه
  • 2-6 راه اندازی توربین گازی
  • 3-6 بارگیری از توربین گازی
  • 4-6 بهره برداری بهینه از توربین گازی
  • 5-6 متوقف کردن توربین گازی
  • فصل 7 تعمیرات توربین گازی
  • 1-7 مقدمه
  • 2-7 تعمیرات در حال بهره برداری
  • 1-2-7 شستن کمپرسور
  • 2-2-7 فیلتر هوای ورودی
  • 3-2-7 سوختهای سنگین
  • 4-2-7 سایر اجزای واحد
  • 3-7 تعمیرات میان دوره ای
  • 1-3-7 مشعلها
  • 2-3-7 سیستم سوخت
  • 3-3-7 اجزای اصلی
  • 4-3-7 مسیرهای ورودی هوا و خروجی دود
  • 5-3-7 روغن و مخزن روغن
  • 4-7 تعمیرات اساسی
  • 1-4-7 پره های متحرک توربین
  • 2-4-7 پوسته های توربین
  • 3-4-7 محور توربین
  • 4-4-7 آثار دمایی
  • 5-4-7 ترک یابی
  • 6-4-7 خوردگی فیزیکی
  • 7-4-7 خوردگی شیمیایی
  • 8-4-7 یاتاقانهای شعاعی و محوری
  • 9-4-7 مبدل حرارتی
  • 5-7 راه اندازی پس از تعمیرات اساسی
  • فصل 8 کلیاتی در رابطه با بهره برداری از توربینهای گازی
  • 1-8 ارزیابی نکات مثبت در بهره برداری از توربینهای گازی
  • 2-8 سوخت
  • 1-2-8 گاز طبیعی
  • 2-2-8 گازوئیل
  • 3-2-8 مازوت
  • 3-8 سیستمهای ورودی هوا
  • 4-8 روشهای شستشوی کمپرسور
  • 5-8 اهمیت به کارگیری گاز تمیز
  • 6-8 خروجی توربین گازی
  • 7-8 قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی توربین گازی
  • فصل 9 آمار و مشخصات نیروگاههای گازی ایران
  • 1-9 آمار و مشخصات برخی واحدهای گازی ایران
  • 2-9 بررسی اجمالی برخی ویژگیهای واحدهای گازی ایران
  • فصل 10 بررسی نمونه هایی از توربینهای گازی برخی شرکتهای سازنده
  • 1-10 مقدمه
  • 2-10 توربینهای گازی شرکت جنرال الکتریک
  • 3-10 توربینهای گازی شرکت زیمنس
  • 4-10 توربینهای گازی شرکت ABB
  • 5-10 توربینهای گازی شرکت هیتاچی
  • 6-10 مقایسه فنی و اقتصادی برخی مدلهای توربین گازی
  • فصل 11 استانداردهای موجود در زمینه توربینهای گازی
  • 1-11 استانداردهای ملی
  • 2-11 استانداردهای بین المللی
  • 1-2-11 استاندارد ISO
  • 2-2-11 استاندارد IEC
  • منابع و مراجع
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 154


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


پروژه مهندسی برق روش های بهینه سازی optimization


پروژه مهندسی برق روش های بهینه سازی optimization

چکیده:  به طورکلی انتخاب و طراحی بهینه در بسیاری از مسایل علمی و فنی باعث تولید بهترین محصول یا جواب ممکن در یک شرایط خاص می شود. برای مثال تولید محصولات مناسب در حوزه های مختلف فنی و مهندسی وابسته به طراحی دقیق و بهینۀ شکل، اندازه و قطعات آن محصول است . مثلا برای ساخت بالهای هواپیما مواد و شکلهای مختلفی وجود دارد. اما کدامیک نتیجۀ مطلوبتری را خواهد داشت؟ آیا ازآلومینیوم یا یک آلیاژ خاص استفاده شود،بهتر است یا از مواد کامپوزیت؟ از طرفی شکل،اندازه و وزن آن با توجه به ماده به کار رفته چگونه باشد؟ می بینیم که در هر حالت متدهای طراحی وتصمیم گیری متعددی بوجود می آید،اما بهترین روش کدام است و چگونه می توان آن را پیدا کرد ؟ بعنوان مثال دیگر در مهندسی عمران طراحی یک سقف برای پوشش یک مکان وسیع که شامل چندین ستون است با توجه به هزینه وشرایط نیازمند یک طراحی بهینه است یا در حوزه مهندسی مکاترونیک (روباتیک) می توان به مسیر بهینۀ حرکت بازوی  یک روبات اشاره کرد . به طورکلی درهمۀ مسایل به دنبال بهترین جواب ممکن می گردیم ،اما از میان این همه راه حل و جواب کدامیک بهینه است؟ از آنجایی که نتیجۀ کار با توجه به نوع ا نتخاب این متدهاوروشها حاصل می شود لذا به اهمیت مو ضوع انتخاب بهینه و بهینه سازی پی می بریم پس:  هدف ما این است که در فضای  جوابهای ممکن به دنبال بهترین جواب بگردیم

  • روشهای کلاسیک: برنامه ریزی(بهینه سازی) خطی[L.P] برنامه ریزی(بهینه سازی)غیرخطی[N.L.P] روشهای مدرن: منطق فازی شبکه های عصبی شبکه های فازی- عصبی الگوریتم ژنتیک الگوریتم مورچگان(Ant Colony)
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 36


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید