شرح مختصر : امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی تا حدودی با کمبود انرژی الکتریکی مواجه می باشند . به همین دلیل افزودنظرفیت جدید را در برنامه ریزی های خود درنظر می گیرند . مرسوم ترین راهکار، ساخت نیروگاه های جدید است تا توان مورد نیاز تأمین شود .علاوه بر این، از دیدگاه مدیریت منابع انرژی مسأله راندمان نیروگاه های حرارتی اهمیت روزافزونی پیدا کرده است . اما به دلایل زیر معمولا به سراغ ساخت نیروگاه نمی رویم :
1) سرمایه گذاری کافی برای ساخت یک نیروگاه وجود ندارد.
2) فضاهای مطلوب برای ساخت نیروگاه های جدید قبلاً توسط نیروگاه های قدیمی اشغال شده است. (در صورتی که انتخاب مکان نیروگاه های قبلی بر اساس استاندارد باشد)
3) نیروگاه های قدیمی به دلیل استفاده از فناوری های قدیمی تر و فرسودگی تجهیزات ، راندمان و ظرفیت عملی آن ها در طول زمان کاهش می یابد .
راهکار دیگری که به منظور افزایش ظرفیت تولید بکار گرفته می شود بازتوانی نیروگاه های بخاری قدیمی است . قبل از صحبت درباره ی بازتوانی درباره ی یک موضوع جامع تر که بازتوانی ،خود زیر مجموعه ی آن است صحبت میکنیم
فهرست :
مقدمه
انواع روشهای بازتوانی
بازتوانی با جعبه هوای داغ
بازتوانی به روش بویلر کمکی
بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه
بازتوانی کامل
نحوه برآورد هزینه بازتوانی یک نیروگاه
انتخاب روش مناسب برای بازتوانی
انتخاب توربین گاز
نمونه هایی از موارد بازتوانی شده
نمونه اول
نمونه دوم
نمونه سوم
مراجع
معماری از آن دست اسناد و مدارکی است که منابع غنی از گذشتگان را به همراه داشته و یقینا تجزیه و تحلیل این آثار می تواند ما را در دستیابی به اصالت و فرهنگ خود رهنمون ساخته و در جهت استفاده مثبت و هوشمندانه از این گنجینه ارزشمند یاری رساند. در این راستا توجه به ابنیه های تاریخی خصوصا بناهای عام المنفعه همچون گرمابه ها حایز اهمیت فراوان بوده و می تواند نتایج ارزشمندی همچون شناخت هر چه بهتر معماری بومی، آداب، سنن و فرهنگ ایرانی و از طرفی دیگر انطباق فناوری های بومی با دانش امروز را به همراه داشته باشد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی عملکرد سامانه های حرارتی بکار گرفته شده در گرمابه های تاریخی ایران خواهد پرداخت. پژوهش حاضر با انجام مطالعات کیفی و کفی، سیر تحول گرمابه های تاریخی ایران را مورد مطالعه قرار داده و سامانه های حرارتی بکار گرفته شده در آنها را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. تمرکز اصلی مقاله؛ بررسی معایب احیای نامناسب حرارتی این بناها و نهایتا تخریب تدریجی آنها در اثر عدم انطباق با تجهیزات مکانیکی بکار برده شده در احیای بناهای تاریخی می باشد. در آخر در مقام نتیجه گیری و جمع بندی؛ رویکرد این تحقیق در ارایه راهبردهایی در تداوم پایداری این بناها و انطباق با فناوری های نوین و همچنین تاکید بر لزوم انجام مطالعات وسیع در این خصوص مشخص می گردد.
دانلود مقاله 53 صفحه ای با موضوع سخت کردن شعله ای
ساختارهای هیدرولیک نقش بسیار مهم و جامعی در طراحی و تجزیه و تحلیل جریان کانالها یا مجراهای باز ایفا مینمایند. سدها و آببندها بمنظور ذخیره آب در مخازن مورد استفاده قرار میگیرند و از پنجرهها( یا دروازهها) برای تنظیم جریان در داخل ساختار استفاده میگردد، مجراهای سرپوشیده برای تخلیه آب زیر خاکریزها و جاده مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
عناوین مورد بررسی در این مقاله عبارتند از :
با توجه به اینکه در صنعت از جمله صنایع پالایش و پتروشیمی مبدل حرارتی وجود دارند که از لحاظ مصرف انرژی بهینه نمیباشند و از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند و از طرفی ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند. دانشمندان به فکر اصلاح (Retrofit) شبکه مبدلهای حرارتی افتادند بطوری که هدفشان کاهش مصرف انرژی و طبعاً کاهش هزینههای عملیاتی بوده است بنابراین متدهای گوناگونی را ارائه دادهاند که از جمله این متدها میتوان به متدهای ریاضی و تحلیلی اشاره نمود ما در این سمینار روش تحلیلی را انتخاب نموده و به بیان متد Pinch برای Retrofit شبکههای مبدل حرارتی که توسط Linnhoff پایهگذاری شده است پرداختهایم در ابتدای امر هدف در اصلاح شبکههای مبدل حرارتی را توضیح داده گفته شده که چگونه بایستی امر هدف یابی را انجام داده سپس این سئوال مطرح گردید که چگونه بایستی از عهدة پروژههای بهبود (Retrofit) برآمد. که سه روش 1- اصلاح شبکه بوسیله بازبینی مستقیم ساختمان آن. 2- اصلاح شبکه به صورت یک طرح جدید (جستجوی کامپیوتری). 3- اصلاح با استفاده از تکنولوژی Pinch مطرح و به توضیح آنها پرداخته ولی از میان سه روش فوق متد اصلاح با استفاده از تکنولوژی Pinch بحث اصلی این سمینار را تشکیل میدهد. در توضیح متد Pinch ابتدا هدفیابی در فنآوری Pinch مورد بررسی قرار گرفته بطوری که پروژه را در یک محدود سرمایهگذاری مشخص به سمت زمان برگشت قابل قبولی هدایت نماید. سپس فلسفه هدفیابی شرح داده شده است و در فلسفه هدفیابی گفته شده که در اولین گام میبایستی وضعیت شبکه موجود را نسبت به شرایط بهینه مشخص نمائیم که بهترین ابزار برای این کار استفاده از منحنی سطح حرارتی برحسب انرژی میباشد سپس به تفضیل به بیان روش هدفیابی پرداختهایم و بعد از بیان مسئله هدفیابی در فصل سوم ابزار طراحی را معرفی نموده و گفته شد که طراحی شبکه در پروژههای Retrofit بسیار مشکلتر از طراحی ابتدائی است زیرا یکسری مبدل قبلاً نصب شدهاند و در کل، طرح توسط ساختمان شبکه موجود محدود شده است و تغییر موقعیت مبدلها مستلزم صرف هزینه میباشد.
لذا جهت کاهش هزینه طراحی لازم است تا جایی که امکان دارد از وسایل موجود حداکثر استفاده را نمود بنابراین احتیاج میباشد که به آزمایش هر مبدل به طور جداگانه و بررسی تأثیر آن در عملکرد کلی شبکه پرداخته شود به این ترتیب میتوان دریافت که کدام مبدل اثر مثبت در شبکه دارند و باید به عنوان مبدل مناسب حفظ گردد و کدام مبدل به طور نامناسب جایگذاری شدهاند و بایستی تصحیح گردد از این رو به روشهایی که برای این بررسی وجود دارد پرداخته که عبارتند از : 1- مبدلهای عبوری از Pinch. 2- منحنی نیروی محرکه. 3- تحلیل مسئله باقی مانده. 4- تغییر موقعیت مبدلها.
1-2) روشهای موجود در اصلاح شبکه:
پیشینة اصلاح مبدلهای حرارتی:
2- روش برنامهریزی ریاضی
1- روش تحلیل
مقدمه:
هدف در اصلاح (retrofit) شبکههای مبدلهای حرارتی چیست؟
2-2 ) هدفیابی در متد pinch برای بهبود شبکه مبدل حرارتی:
1-2-2- اصلاح شبکه بصورت یک طرح جدید (اصلاح کامپیوتری):
4-1) مقدمه:
c)
باقیمانده:
3-8-1) تحلیل مبدلهای موجود:
3-8-2) تصحیح مبدلهای نامناسب:
3-8-3)جایگذاری مبدلهای جدید:
3-8-4) اعمال تغییرات ممکن در طرح:
1-2-1- اصلاح شبکه بوسیله بازبینی مستقیم ساختمان آن:
شامل 74 صفحه فایل word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 3
دسته بندی مبدل های حرارتی 5
بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم 5
بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم 6
بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم 8
بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها 9
اصول طراحی مبدل های حرارتی 20
1- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی 24
2- طراحی حرارتی و هیدرولیکی 28
3- طراحی مکانیکی 33
4- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین هزینه ها 37
5- فاکتورهای لازم برای سبک و سنگین کردن 39
6- طراحی بهینه 40
7- سایر ملاحظات 40
نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی ) 41
TASC، طراحی حرارتی ، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله 42
FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع 42
MUSE، شبیه سازی مبدلهای صفحه ای پره دار 43
TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی 43
PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله 44
ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک 44
FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی 45
TASC، طراحی حرارتی ، بررسی و شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله 46
توانایی ها 46
کاربرد در فرآیند 47
مشخصات فنی و توانایی ها 48
خواص فیزیکی 49
بررسی ارتعاش ناشی از جریان 49
خروجی 50
ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک 52
طراحی 52
کاربرد در فرآیند 53
مشخصات فنی و توانایی 54
نتایج خروجی 56
PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله 58
امکانات و توانایی ها 59
نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل 60
نرم افزار Aspen B-jac 61
آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran 63
نحوه کار نرم افزار Hetranدر حالت طراحی 65
محیط نرم افزار Aspen Hetran 72
تعریف مساله ( Problem Definition ) 73
اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data ) 83
ساختار مبدل ( Exchanger Geometry ) 94
داده های طراحی ( Design Data) 106
تنظیمات برنامه ( Program Options ) 113
نتایج ( Results ) 117
خلاصه وضعیت طراحی 118
خلاصه وضعیت حرارتی 121
خلاصه وضعیت مکانیکی 125
جزئیات محاسبه ( Calculation Details ) 127
آشنایی با نرم افزار Aerotran 129
روش های طراحی نرم افزار Aerotran 131
آشنایی با نرم افزار Teams 133
برنامه Props 136
برنامه Qchex 138
برنامه Ensea 140
برنامه Metals 142
برنامه Primetal 144
برنامه Newcost 147
منابع و مواخذ 149
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 3
دسته بندی مبدل های حرارتی 5
بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم 5
بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم 6
بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم 8
بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها 9
اصول طراحی مبدل های حرارتی 20
1- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی 24
2- طراحی حرارتی و هیدرولیکی 28
3- طراحی مکانیکی 33
4- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین هزینه ها 37
5- فاکتورهای لازم برای سبک و سنگین کردن 39
6- طراحی بهینه 40
7- سایر ملاحظات 40
نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی ) 41
TASC، طراحی حرارتی ، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله 42
FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع 42
MUSE، شبیه سازی مبدلهای صفحه ای پره دار 43
TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی 43
PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله 44
ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک 44
FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی 45
TASC، طراحی حرارتی ، بررسی و شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله 46
توانایی ها 46
کاربرد در فرآیند 47
مشخصات فنی و توانایی ها 48
خواص فیزیکی 49
بررسی ارتعاش ناشی از جریان 49
خروجی 50
ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک 52
طراحی 52
کاربرد در فرآیند 53
مشخصات فنی و توانایی 54
نتایج خروجی 56
PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله 58
امکانات و توانایی ها 59
نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل 60
نرم افزار Aspen B-jac 61
آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran 63
نحوه کار نرم افزار Hetranدر حالت طراحی 65
محیط نرم افزار Aspen Hetran 72
تعریف مساله ( Problem Definition ) 73
اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data ) 83
ساختار مبدل ( Exchanger Geometry ) 94
داده های طراحی ( Design Data) 106
تنظیمات برنامه ( Program Options ) 113
نتایج ( Results ) 117
خلاصه وضعیت طراحی 118
خلاصه وضعیت حرارتی 121
خلاصه وضعیت مکانیکی 125
جزئیات محاسبه ( Calculation Details ) 127
آشنایی با نرم افزار Aerotran 129
روش های طراحی نرم افزار Aerotran 131
آشنایی با نرم افزار Teams 133
برنامه Props 136
برنامه Qchex 138
برنامه Ensea 140
برنامه Metals 142
برنامه Primetal 144
برنامه Newcost 147
منابع و مواخذ 149