کتابخانه

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

کتابخانه

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

مقاله145-طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن تبرید80ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

بخش اول- سیستم تبرید جذبی

چند تعریف 1

تاثیر فشار روی دمای اشباع 2

تبخیر 6

مخلوط مایع وبخار 7

تفطیر 10

تبرید و سیستمهای تراکمی تبخیری 12

مبردهای مایع 13

 

سیکل تراکمی بخار 19

کاربرد گاز به صورت مبرد 20

تبرید با سیستم جذبی 24

سیتم جذبی آب وآمونیاک 25

سیستم جذبی تکمیل شده 26

ویژگیهای آمونیاک به عنوان مبرد 29

اجزاء سیستم 30

خواص آمونیاک و کاربرد آن در صنعت 30

طراحی سرد خانه ها 33

روشهای انجماد 34

سردخانه ها چگونه طراحی میشوند 35

سرمایسش خورشیدی 36

مشخصات سیکل تبرید جذبی آب و آمونیاک 37

اواپراتورها 44

کندانسورها 55

بخش دوم – انرژی خورشیدی

پیشگفتار 55

تاریخچه 56

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی 58

طبیعت خورشید و تابش آن 58

حرکت کره زمین و تغییرات تابش 62

حل یک مثال مقدار تابش خورشیدی در مشهد 66

طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید 69

انتخاب سیستم سیالاتی برای انتقال گرما 70

کلکتورهای مسطح خورشیدی 72

لوله ها و گذرگاه ها درکلکتورها 74

انتخاب کلکتور و جزئیات سازه ای آن 84

پیش بینی کارکرد یک کلکتور 87

تعیین زاویه برخورد کلکتور 96

تجزیه وتحلیل عمل کرد کلکتور ها 98

مقدار کل تابش خورشیدی 104

انتخاب دیگ کمکی ومخزن ذخیره حرارت 111

سیستمهای آبگرم خورشیدی برای سرمایش 111

سیستم های ذخیره گرما 113

منابع و ما خذ 114

جداول و پیوست ها 115

 

بخش اول – سیکل تبرید

تبرید- طراحی سیکل تبرید جذبی خورشیدی به ظرفیت 2 تن

تبرید و سیستم های تراکمی تبخیری

تبرید

به هر تحولی که درآن حرارت گرفته می شود تبرید می گویند. به شاخه ای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا ، در دمایی پایین تر از دمای محیط پرداخته می شود تبرید اطلاق می گردد. به بیان دیگر در تحول تبرید ، حرارت از جسم سرد شونده ای گرفته شده و به جسم دیگری که دمای کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل می گردد.

چون در این تحول حرارت گرفته شده از جسم سرد شونده با جسم دیگری منتقل می شود، لذا در تحول تبرید هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد وفقط نحوه استفاده از سیستم آنها را از یکدیگر متمایز می سازد.

 

لزوم استفاده از عایق های حرارتی

درتبرید چون حرارت همواره از محل گرمتر به سردتر منتقل می شود، بطور پیوسته جریان حرارتی بین دو محیط ذکر شده برقرار می شود و برای جلوگیری از آن معمولاً محل سرد شونده را به وسیله عایق حرارتی از محیز جدا می کنند.

 

عامل سرمایی

در تحولات برودتی ماده جذب کننده حرارت یا عامل سرمایی را مبرد یا ماده سرما زا می نامند. بسته به تاثیری که حرارت جذب شده بر روی مبرد دارد، می توان تحولات برودتی را به دو صورت محبوس و نهان طبقه بندی نمود. در صورتیکه جذب حرارت موجب افزایش دمای سرد کننده شود، تحول برودتی رامحسوس و چنانچه موجب تغییر حالت فیزیکی مبرد شود( ذوب یا تبخیر) آن را نهان می نامند. در هر دو مورد بایستی مبرد همواره از دمای فضا یا ماده سرد شونده کمتر باشد.

مبردهای مایع

توان جذل حرارتی خیلی زیاد مایعات به هنگام تبخیر، اساس کار سیستم های تبرید مکانیکی مدرن راتشکیل می دهد . ساده بودن کنترل تحول ، به طوریکه می توان تبرید را به طور دلخواه شروع یا متوقف نمود از امتیازات این مبردها است همچنین می توان شدت تبرید را در محدوده های کوچکی از پیش تعیین نمود و با کنترل فشار تبخیر مایع، دمای تبخیر را تغییر داد . به علاوه می توان بخار را به سهولت جمع آوری و به مایع تبدیل و با برقراری جریان مداری ازآن به کرات از تبخیر آن برای ایجاد برودت استفاده نمود.

تبخیر مبرد

باتبخیر مایع مبردی مثل( 12- R) در داخل مخزن شکل (5-6) و تخلیه بخار حاصل
می توان در فضای عایق کاری شده، سرمای مناسبی ایجاد نمود.

تا زمانیکه مبرد( 12-R) در فشار اتمسفر یک استاندارد می باشد دمای اشباع آن C ْ 8/29- خواهد بود. تبخیر مبرد در این دما باعث می شود که حرارت فضای C ْ 5 براحتی از دیواره مخزن عبور کرده و باجذب به وسیله مبرد با بخار خروجی از مخزن، از فضا خارج گردد.

چون در طول تحول تبخیر ، دمای مایع ثابت می ماند، مادامی که مایع تبخیر می شود ایجاد سرما ادامه خواهد یافت. هر محفظه ای نظیر مخزن شکل(5-6) که در طول تحول تبرید در آن مبردی تبخیر می شود اوپراتور نامیده می شود. اوپراتور یکی از قسمتهای اساسی سیستم های تبرید مکانیکی است.

دمای تقطیر

به منظور انجام عمل تبرید پیوسته، بخار مبرد بایستی با همان شدت تبخیر در اوپراتور، در کندانسور نیز تقطیر گردد و این بدان معنی است که شدت خروج حرارت از سیستم کندانسور، باید برابر شدت ورود حرارت به سیستم در اوپراتور ، لوله مکش و حرارت معادل تراکم در کمپرسور باشد.

شدت انتقال حرارت از بخار مبرد به عامل تقطیر در کندانسور تابع سه عامل زیر می باشد:

1) مساحت سطح تقطیر

2) ضریب هدایت حرارتی سطو کندانسور

3) اختلاف دما بین بخار مبرد و عامل تقطیر

در یک کندانسور با مساحت سطح تقطیر و ضریب هدایت حرارتی معین، شدت انتقال حرارت از سطوح آن ، تنها به اختلاف دمای بین بخار مبرد و عامل تقطیر بستگی خواهد داشت.

چون دمای تقطیر، همواره برابر مجموع دمای عامل تقطیر و اختلاف دمای بین مبرد تقطیر شونده و عامل تقطیر می باشد، دمای تقطیر مستقیماً با تقطیر دمای عامل تقطیر و شدت انتقال حرارت لازم درکندانسور تغییر خواهد کرد.

فشار تقطیر

فشار تقطیرهمواره برابر فشار اشباع مربوط با دمای مخلوط مایع و بخار موجود در داخل کندانسور می باشد.

 

 

 

 

 

تبرید با سیستم جذبی

اگر در سیستم تراکمی بخار، به جای کمپرسور یک ژنراتور و یک جذب کننده قرار دهیم، نتیجه یک سیکل جذبی ساده خواهد شد. شکل(1-24) شمای یک سیستم جذبی را نشان
می دهد که در آن ژنراتور و جذب کننده، مبرد تبخیر شده درفشار اوپراتور را به فشار کندانسور می رساند.

طرز کار به این صورت است که بخار تبخیر شده دراوپراتور وارد جذب کننده شده درجه حرارت محلول جاذب را بالا می برد . این حرارت به کمک یک کویل سرد خارج خواهد شد. محلول جاذب دراین مرحله قوی بوده، زیرااز مبرد غنی می باشد، این محلول به کمک پمپ وارد ژنراتور خواهد شد. در ژنراتور درجه حرارت آن با افزایش حرارت بالا رفته و بخار مبرد در درجه حرارت و فشار بالا به طرف کندانسور رانده می شود. محلول جاذب داخل ژنراتور به علت از دست دادن بخار مبرد محلول ضعیفی شده وبا تقلیل فشار به جذب کننده بر می گردد،

در صورتیکه بخار مبرد مانند سیکل تراکمی به کندانسور و شیر انبساط و اوپراتور خواهد رفت.

در سیستم جذبی کار مکانیکی کمی لازم است ، زیرا به جای کمپرسور که کار مکانیکی زیادی انجام می دهد پمپ با کار مکانیکی صرفنظر کردن بکار رفته وکسب انرژی به صورت انرژی حرارتی از ژنراتور خواهد بود.

 

سیستم جذبی آب – آمونیاک

در این سیستم مبردآمونیاک و سیال جاذب، آب می باشد.

سیستم جذبی آب آمونیاک که تنها سیستم جذبی بوده که سالها در صنایع از آن استفاده گردید، امروزه نیز، خصوصاً در تبرید درجات حرارت پایین C ْ 32 به کار می رود. نمودار (1-24) خواص محلول امونیاک و آب را در حالت مایع و بخار نشان می دهد. با استفاده از دیاگرام و با معلوم بودن فشار و درجه حرارت می توان سایر مشخصات را بدست آورد ودر مراحل مختلف می توان عملکرد یک سیستم جذبی را بدست آورد. یعنی با تعیین مقدار حرارتی که در ژنراتور کسب شده ومقدار حرارتی که در جذب کننده و کندانسور از دست رفته می توان مقدار سرمایی را که در اوپراتور حاصل شده تعیین نمود.

 

 

 

 

سیستم جذبی تکمیل شده

در سیستم جذبی مذکور می توان برای بالا بردن راندمان تغیییراتی داد. مثلاً با تقیلیل آبی که در اوپراتور جریان خواهد یافت ، راندمان را می توان بالا برد، کار دیگری که می توان برای بالا بردن راندمان نمود قراردادن یک مبدل حرارتی بین جذب کننده و ژنراتور
می باشد، شکل (5-24)

شمای یک سیستم چذبی تکمیل شده را نشان می دهد، که درآن یک رکتیفایر و یک آنالیز برای نقصان مقدار مایعی که احتمالاً وارد کندانسور خواهد شد در نظر گرفته شده. آنالیزور از یک سری پره تشکلی شده که در بالای ژنراتور قرار می گیرد، محلول قوی جذب کننده از این پره ها عبور کرده و بخاری که از ژنراتور بالا می رود بدین وسیله سرد شده وعلاوه بر این مقداری از بخار آب را نیز تقطیر خواهد کرد. در رکتیفایر نیز کویل آب سرد خواهیم داشت. مقداری بخار آب و ( قدری آمونیاک) تقطیر شده به ژنراتور برمی گردد . مبدلی که بین جذب کننده و ژنراتور فرستاده میشود، گرم شده ومحلول ضعیف ژنراتور که به جذب کننده بر می گردد سرد خواهد شد. در حقیقت با این مبدل از مقدار حرارتی که به ژنراتور و مقدار سرمایی که بجذب کننده باید داده شود کاسته خواهد شد.

ضریب عملکرد در سیستم های جذبی

ضریب عملکرد در سیستم های جذبی به صورت زیراست:

وقتی ضریب عملکرد سیکلهای تراکمی را با سیکلهای جذبی مقایسه نماییم ضریب عملکرد سیکل خیلی کمتر به نظر می رسد، مثلاً ممکنست (3 در برابر 7% ) باشد ولی باید توجه کرد که ضریب عملکرد در سیکل جذلی با سیکل تراکمی کاملاً متفاوت است زیرا در سیکل جذبی حرارت مبادله شده در ژنراتور منظور شده در حالیکه در سیکل تراکمی کار کمپرسور منظور می گردد. انرژی که در اثر کار حاصل می شود معمولاً خیلی گرانتر از انرژی است که از حرارت بدست می آید.

رابطه ترمودینامیکی ضریب بهره این سیستمها، Cop از رابطه زیر محاسبه می شود.

Tg=generator temperature

Tr=refreigerant (evaporator)Temperature

Tc= Condenser Temperature

Ta= Absorber Temperature

 

ضریب بهره ایده آل همان ضریب بهره کارنو می باشد. ضریب بهره این سیستمها به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند از : ضریب بهره برودتی و ضریب بهره چرخه حرارتی که معادلات آنه به صورت زیر تعریف می شود:

 

 

 

 

 

ویژگی های آمونیاک بعنوان مبرد

می توان موارد زیر را به عنوان دلایل برتر نسبی آمونیاک ذکر کرد:

  1. ارزان بودن
  2. عدم آسیب رسانی به لایه ازن
  3. خواص ترمو دینامیکی خوب
  4. کوچکتر شدن و همچنین ارزانی سیستم هایی که با آمونیاک کار می کنند .
  5. گرم تر بودن ژنراتور وسردتر بودن جذب کننده دستگاههای جذبی مورد بحث البته این نکته را هم بایستی مدنظر قرار داد که آمونیاک ماده ایست سمی و آتش زا که بایستی دقت کافی برای عدم نشت گاز آمونیاک از سیستم و همچنین انتخاب جنس قطعات در تماس با آمونیاک اعمال گردد.

سیستم های با ظرفیت بالا

در این سیستم ها بدلیل حجم بالای انرژی مورد نیاز ژنراتور، از چند راه برای تامین این انرژی از چند راه برای تامین این انرژی استفاده می شود. یکی استفاده از سیالات واسطه مثل بخار آب است که بعنوان واسطه انتقال حرارت استفاده می شود. در اینحالت در کنار سیستم جذبی یک دیگ بخار نیز بکار گرفته می شود. در روش دیگر ژنراتور انرژی مورد نیاز را مستقیماً از شعله دریافت می کند. ( direct fire)

 

 

 

اجزا سیستم

الف- وسایل انبساط:

در سیستم های جذبی نیز از وسایل انبساط استفاده می شوند.این وسایل انبساط غیرمکانیکی هستند، مانند اریفیسها

ب- اوپراتورها:

اوپراتورها تشکیل شده از یکسری دسته لوله که بر روی آنها آب مبرد پاشیده می شود . بدین ترتیب گرما از سیال در گردش سیستم خنک کننده که از داخل این لوله ها می گذرد گرفته می شود.

ج ژنراتورها

 

خواص آمونیاک و اهمیت آن در صنعت تبرید

آمونیاک ( 3 NH) یا 717R مبردیست که امروزه در مصارف گوناگون کاربرد دارد. آمونیاک بی رنگ ، سبکتر از هوا و دارای بوی تند می باشد اصولاً سمی است . آمونیاک در مجاورت بخار آب می تواند با مس و ترکیبات آن نظیر برنج واکنش شیمیایی بدهد .ازاینرو در یک سیستم آمونیاکی از کاربرد قطعات مسی و برنجی اجتناب می شود. هرچه دمای محلول بالا رود میزان حلالیت آمونیاک در آب کاهش می یابد. یک لیتر آب در دمای C ْ10 قادر است Lit500 آمونیاک را در خود حل کند و اساس کار تبرید جذبی آمونیاک نیز همین مطلب است. گرمای حل شدن یک کیلوگرم آمونیاک در آب حدود Kcal 520 است. با عنایت به جدی شدن بحث ممنوعبت استفاده از CfC وکاهش هر نوع آلودگی زیست محیطی جا دارد آمونیاک مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در انتخاب سیال عامل به عنوان مبرد مشخصه های همچون خصوصیات زیر مدنظر قرار می گیرند:

  1. بالا بودن دمای نهان تبخیر در درجه حرارت های پایین برای تولید سرماه بعنوان مثال آمونیاک با دبی جرمی در دمای تبخیرC ْ15- اشباع در اوپراتور و دمای اشباع تقطیر Cْ 30 در کندانسور قادر است مقدار kw 1103 برودت تولید نماید. درحالیکه همان مقدار فرتون 12-R در همان شرایط قادر به تولید مقدارkw116 برودت می باشد.
  2. بالا بودن فشار بحرانی در مقایسه با فشار تقطیر در کندانسور جهت کاهش تلفات در سیکل تبرید . که این عامل باعث پایدار شدن سیال مبرد در هنگام کار در چرخه سرمایی است.

فشار بحرانی CFC= خود 5/2 برابر کمتر از فشار بحرانی آمونیاک است

3- پایین بودن جرم مولی سیال مبرد و بالا بودن ظرفیت تبرید.

ضریب کارایی Cop

مکش کمپرسور برای یک کیلووات تبرید L/S

قدرت تبرید KW

فشار تقطیر در C ْ 30+

اشباع در کندانسور Kpa

دبی جرمی

جرم مولی

مبرد

ردیف

407

0.782

116

744

1

121

12R

1

4066

0.476

163

1192

1

5/86

22R

2

4.76

0.462

1103

1166

1

17

717R

3

 

 

 

برخی دیگر از مزایا ومعایت سیکل جذبی آب و آمونیاک

بدلیل آنکه خطراتی نظیر کریسیتا لیزاسیون متوجه این سیستم نیست نیازی به استفاده از سیستم کنترل پیچیده نبوده و بهره برداری از آن ساده تر خواهد بود

معایب:

  1. سیکل این سیستمها به عنوان هیتر قابلیت کاربرد ندارد.
  2. تناژ برودتی تولید شده در مقایسه با سیستمهای لیتیوم بروماید و آب پایین تر است.

مزایا :

  1. با این سیستمها می توان به دمای زیر صفر دست یافت.
  2. آمونیاک دارای خواص ترمودینامیکی قابل قبولی درمقایسه با سایر مبردها می باشد.
  3. بدلیل عدم نیاز به نیروی متخصص بهره بردار،هزینه های مربوطه کمتر خواهد بود.
  4. آمونیاک در فشار بالاومحیط سرد به مقدار بسیار زیاددر آب حل می شود بهمین دلیل پس از گرم شدن محلول، افزایش فشار قابل توجه است از اینرو کارایی سیستم بهتر می شود.

 

 

 

 

 

طراحی سردخانه ها

در پروژه حاضر هدف طراحی یک سیکل تبرید جذبی با ظرفیت برودتی 2 تن تبرید با استفاده از انرژی خورشیدی می باشد برای طراحی سیکل طرح و محاسبه و انتخاب دستگاه های مورد نیاز سردخانه لازم می باشد. که هدف نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی و انواع میوه جات در سردخانه می باشد.

تقسیم بندی سردخانه ها

سردخانه ها به سه قسمت عمده تقسیم می شوند:

1) سردخانه های کوتاه مدت یا موقت

2) سردخانه های بلند مدت

3) سردخانه های انجماد

در سردخانه های کوتاه مدت و بلند مدت، محصول تادمایی بالاتر از نقطه انجمادش سردو نگهداری می شود ولی در سرخانه های انجماد، محصول منجمد ودر دماهای بین 12- تا 23- درجه سانتیگراد نگهداری می شود ( دمای C ْ 18- بیشتر مورد استفاده قرار
می گیرد) . نگهداری کوتاه مدت معمولاً باوارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و براساس نوع محصول زمان نگهداری از یکی دو روز تا یک هفته یا بیشتر تغییر می کند. نگهداری بلند مدت در انبارهای نگهداری تجاری (سردخانه های عمومی) انجام می شود. دراین مورد نیاز زمان نگهداری محصول به نوع و شرایط ورودی محصول بستگی دارد. این زمان تا شش یا هشت ماه برای محصولات مقاوم نظیر پیاز و بعضی گوشت های دودی تغییر می کند.

در صورتی که مواد غذایی فاسد شدنی برای مدت طولانی نگهداری می شوند بایستی منجمد گردند و در سردخانه انجماد قرار داده شوند.

روش های انجماد

مواد غذایی ممکن است به طور آهسته یا سریع منجمد شوند . درانجماد آرام، محصول در اتاقی با دمای پایین قرار می گیرد و معمولاً در هوایی ساکن بطور آرام منجمد می شود. در این روش دمای فضا بین Cْ18- تا C ْ40- می باشد. نمونه ای از این موارد انجماد گوشت گاو،مرغ جعبه ای،ماهی، میوه جعبه ای در بسته های 5 تا 15 کیلوگرمی می باشد.

انجماد سریع با یک یا ترکیبی ا ز روش های زیر ا نجام میشود،

الف- انجماد با وزش هوا:

دراین روش از اثر ترکیبی دمای پایین وسرعت هوای زیاد استفاده میشود.

بدون توجه به روش به کار رفته، آرایش فریزر چنان است که هوا بتواند آزادانه در اطراف تمام قسمتهای محصول جریان داشته باشد.

ب- انجماد باتماس غیرمستقیم:

انجماد غیرمستقیم معمولاً در فریزدهای صفحه ای انجام می شود. دراین فریزرها محصول روی صفحات فلزی که از داخل آنها مبرد عبور می کند، قرار می گیرد.

ج- انجماد غوطه ور:

در این روش انجماد با غوطه ور نمودن محصول درمحلول آب نمک بادمای پایین که معمولاً کلرید سدیم یا شکر می باشد انجام می شود.

 

 

سردخانه ها چگونه طراحی می شوند؟

داده هایی که به مهندسین طراح از طرف کارفرما ارائه می شود تنها نوع و وزن محصولات سردخانه ومکان سردخانه است. مهندسین ابتدا چگونگی نگهداری و روش سردسازی و درجه حرارت مورد نیاز برای سردسازی و مدت نگهداری را براساس نوع محصول مشخص می کنند. آنگاه با مشخص شدن اطلاعات بالا و وزن محصولات، حجم و درنتیجه ابعاد سردخانه مشخص می شود. آنگاه براساس تجربیات و توصیه های ارائه شده در کتب مختلف نوع عایق و مصالح ساختمانی انتخاب می شوند و با استفاده از این داده ها و شرایط طرح داخل و خارج سردخانه بار برودتی سردخانه میشود و بالاخره این داده ها ما را در طراحی یا انتخاب دستگاه ها کمک می کنند. در این پروژه دمای طرح داخل سردخانه را C ْ 18- برای دستیابی به سردخانه انجماد و نگهداری در کل سالیانه محصولات خاص دراین دما در نظر می گیریم.

 

 

 

 

 

 

 

سرمایش خورشیدی

با توجه به هدف طرح پروژه و ا ستفاده از انرژی خورشیدی برای ایجاد حرارت مورد نیاز ژنراتور سیکل تبرید می دانیم در سرمایش خورشیدی کمترین دما عموماً در عملکرد سیستم های تبریدی – جذبی در سرمایش فضا حدود 185 درجه فارنهایت استفاده
می شود. کلکتورهای خورشیدی به دمایی 15 تا 20 درجه بالاتر از دمای عملکردی واحد جذب نیاز دارند. دکتر جرج لاف نشان داد اگر آب در دمای 210 درجه فارنهایت از کلکتور به ژنراتور پمپ شود، می تواند حرارت را در حدود 180 درجه باز گرداند و برای گرمایش مجدد در 200 درجه به کلکتور انتقال دهد. در یک روز 90 درجه ای ، یک فوت مربع کلکتور ممکن است به بالای Btu 900 برسد که به حدود 40 درصد بازدهی کلی کلکتور مربوط است کلکتور 600 فوت مربعی می ت واند سیستم سرمایشی با ظرفیت زدودن حرارت روزانه حدود
30000 ارائه دهد که این معادل حدود 5/2 تن تبرید است.

برای دست یافتن به این محدوده دما در کلکتور صحفه تخت و تامین حرارت مورد نیاز ژنراتور سیکل تبرید جذبی با استفاده از حرارت خورشید، سیکل تبرید با ظرفیت تولید برودت 2 تن تبرید در شهر مشهد را طراحی می کنیم.

با انتخاب درجه حرارت ژنراتور F ْ190 و فشار کندانسورPsi 100 و فشار و درجه حرارت گازی که از اوپراتور خارج می شود Psi 20 و F ْ 26 ، درجه حرارت جذب کننده برابر F ْ80 و برای دستیابی به دمای C ْ 18- دمای طرح سردخانه انجماد مورد نظر طراحی سیکل تبرید جذبی آب آمونیاک راتحلیل می کنیم و حرارت مورد نیاز را در ژنراتور که بایستی توسط انرژی خورشیدی تامین شود را تعیین می کنیم.

تعیین مقدار حرارت منتقل شده در ژنراتور( حرارت لازم تهیه شده بوسیله کلکتورهای خورشیدی) به ازای هر تن تبرید در سیستم جذبی آب وآمونیاک با شرایط فوق

شکل (9-12)

دیاگرام محلول آب و آمونیاک رانشان می دهد. با استفاده از این دیاگرام پارامترهای زیر بدست می آیند که همگی با هم مرتبط هستند و با داشتن دو خاصیت می توان بقیه مشخصه ها را بدست آورد. پارامترهای مورد نظر عبارتند از

h1 : آنتالپی مایع و آب و آمونیاک

hv : آنتالپی بخار آب و آمونیاک

P : فشار مخلوط آب و آمونیاک

X : غلظت آمونیاک موجود در محلول آب و آمونیاک مایع

X" : غلظت آمونیاک موجود در مخلوط آب و آمونیاک به صورت بخار

T : دمای مخلوط آب و آمونیاک

 

 

 

 

 

 

نقطه 1: Psi 20 = P فشار

F ْ 80 = T نقطه 1

 

در این نقطه مخلوط بصورت مایع خواهد بود.

X=X=0.347

h=hL= -49 BTU-1b-1

شرایز در نقطه 2 P=100 Psi نقطه 2X"=0.935

 

F ْ T=190

به صورت بخار در فشار 100 Psia و درجه حرارت F ْ 190 X"=0.935

h=hV=644 BTV.Lb-1

نقطه 3: Psi 130= P

C ْ88= Fْ 190 = t

به صورت مایع دراین نقطه مخلوط با همان دما و فشار به صورت مایع درآمده است.

291/0 = X

84= h3=hL

 

شرایط در نقطه 4:

اکنون بایستی شرایط نقطه 4 بررسی گردد در این نقطه فشار و غلظت برای ما مشخص است چرا که غلظت رد نقطه 4 برابر با مقدار آن درنقطه 2 است. پس دو پارامتر معلوم است و میتوان سایر مشخصات را از دیاگرام بدست آورد.

نقطه 4:C ْ 17 F= ْ X=X=0.935 T=62

آنتالپی 12=h=hL P=100 Psia

دراین قسمت مخلوط مایع است.

شرایط در نقطه 5: P=20 Psia

در نقطه 5 مخلوط شامل 5/93 درصد آمونیاک 5/6 درصد آب می باشد. F ْ 26t=

در این جا ابتدا فرض می کنیم که در نقطه 5 همه مخلوط بخار باشد پس داریم:

معلوم X=X"=0.999

h=hv=553

دیده می شود که غلظت بدست آمده برابر با مقدار بدست آمده در نقطه 4 نیست به این ترتیب مشخص می شود که مخلوط خروجی از اوپراتور ( نقطه 5) کاملاً بصورت بخار نبوده ومقداری مایع نیز به همراه دارد. به این مایع اصطلاحاً ( purge Liquide ) می گویند . با نوشتن قانون بقای انرژی برای آمونیاک می توان میزان این مایع را محاسبه نمود. حال نقطه 5 را بصورت مایع در نظر می گیریم:

نقطه 5: X=X=0.540 =0.541

h5=hL=-115 x=x2=x4=0.935

بیلان آمونیاک برای هر پوند که از اوپراتور خارج می شود به شرح زیر است: ازآنجا که در فشار و درجه حرارت مربوطه معمولاً تمام مخلوط تبخیر نشده و مقداری از مایع را
می توان از اوپراتور کشید تا مانع بالا رفتن آب شود، و نسبت این مایع وبخاری که از اوپراتور خارج یم شود از بیلان آمونیاک بدست می آید.

1 Lb.X5=WPL(X5)+(1-WPL)X"5

که در آن WPL وزن (Purge Liquide) برحسب باند می باشد.

1Lb(0.935)=WPL(0.541)+(1-WPL)(0.999)

WPL=0.14 Lb

آنتالپی نقطه 5:

h5=(0.14)(-115)+(1-0.14)553=

h5=459.48 BTU.Lb-1

جرم سیال جریان یافته برای هر تن تبرید

m2=0.447 Lb.min-1

برای تعیین تعادل جرم آمونیاک و جرم کلی را درژنراتور می نویسیم:

m1x1=m2x2+m3x3 I

m1=m2+m3 II

m1(0.347)=(0/446)(0.935)+m3(0.297)

0.347m1- m3(0.341)=(0.446 x 0.935)

m1-m3=0.446

از حل دو معادله دو مجهول:

m1=5.7 Lb.min-1 , m3=5.25 Lb-min-1

m1= Lb.min-1

(49-)(7/5) –(84)(25/5)+(664)(447/0)= qg

IL . 1017 = qg

5/61026 = 60× 1017011

122053= 2×qg

برای یک سیکل تبرید به ظرفیت یک تن تبرید مقدار حرارت 5/61026 برای ژنراتور لازم است. که در طرح پروژه مورد نظر دو سیکل تبرید هرکدام به ظرفیت یک تن تبرید برای سردخانه در نظر گرفته ایم بنابراین برای دو سیکل تبرید کل حرارتی که باید به ژنراتورها منتقل شود دوبرابر مقدار فوق یعنی برابر122053 کل حرارت لازم می باشد. حرارت خارج شده از جذب کننده برابر است با :

m3h3+moho-m1h1 =

((49-) (7/5))-(48/459) (467/0)+(84) (25/5)=

9 /934 =

حرارت خارج شده از کندانسور برابر است با :

(12)(447/0)-(664)(447/0)=m2h2-m4h4 = qc

291045 =qc

اوپراتور ها

اوپراتور یکی از اجزای سیستم برودی است که وظیفه انتقال برودت به سیال خنک شونده یا واسطه را بر عهده دارد.

در طراحی سردخانه ها یا سیستم های برودتی طراحان بندرت اوپراتورها را طراحی
می کنند بلکه از کاتالوگ های سازندگان اوپراتورها را انتخاب می کنند .

ساختمان انواع اوپراتورها

اوپراتورها از نظر ساختمان به سه دسته تقسیم می شوند.

الف- اوپراتورهای لوله ای

این اوپراتورها در اندازه و اشکال و طرح های مختلف از لوله های فولادی و مسی ساخته می شوند از لوله های فولادی دراوپراتورهای بزرگ و اوپراتورهایی که با آمونیاک کار می کنند استفاده می شود.

ب اوپراتورهای صفحه ای

ج اوپراتورهای پره دار

کویل های پره دار نوعی اوپراتور لوله ای می باشند که درآنها برای افزایش سطح خارجی و درنتیجه بهبود راندمان سرمایش هوا با سایر گازها، پره هایی بعنوان سطح ثانویه جذب حرارت بر روی لوله ها قرار گرفته اند. درکاربردهای سرمایش هوا بدلیل اینکه شدت انتقال حرارت از سطح داخلی اوپراتور به مایع مبرد، بیشتر ازشدت انتقال حرارت از هوا به سطح خارجی اوپراتور می باشد این اوپراتور ها به کار می رود.

اوپراتورهای سرد کننده هوا

اوپراتورهای سرد کننده هوا از نظر انتقال حرارت به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف - اوپراتورهای جابه جایی طبیعی

در سردخانه ها درمواردی که به سرعتهای هوای کم نیاز باشد و بخواهند محصول حداقل رطوبت را از دست بدهد از اوپراتورهای جابه جایی طبیعی استفاده می کنند.

از مشخصات این اوپراتورها اینست که ضخامت کویل حداقل استو چون هوای سرد از هوای گرم سنگین تر است و به طرف پایین حرکت می کند بایستی اوپراتورها تا حد امکان بالاتر از کف قرار گیرد و معمولاً در پهنای هر 5/2 متر یک اوپراتور قرار می گیرد و معمولاً در این اوپراتورها از پره استفاده می شود.

ب- اوپراتورهای جابه جایی اجباری

این اوپراتورها در واقع کویل های ساده یا لوله ای پره داری هستند که در جعبه ای فلزی قرار گرفته اند و برای جریان دادن اجباری هوا از یک یا چندین فن استفاده می شود. در اصطلاح تجاری ، اوپراتورهایی که با وزش اجباری هوا کار می کنند معمولاً واحد کولر و یا واحد فن کویل نامیده می شوند.

انتخاب اوپراتور

قبل از شرح چگونگی انتخاب اوپراتور به تعاریف زیر اشاره می شود:

 

الف) اختلاف دمای اوپراتور TD -

اوپراتور به صورت اختلاف دمای هوای ورودی به اوپراتور که معمولاً دمای طراحی فضا در نظر گرفته می شود و دمای اشباع مبرد در فشار خروجی اوپراتور، تعریف می گردد.

اختلاف دمای اوپراتور TD بر روی شرایط محصول انبار شده وراندمان کار کل سیستم تاثیر می گذارد.

ب) تاثیر TD بر روی رطوبت فضا

نگهداری مواد غذایی و سایر محصولات بوسیله تبرید در شرایط بهینه نه تنها به دمای فضای سرد شونده بلکه به رطوبت آن نیز بستگی دارد. مهم ترین عامل در رطوبت فضای سرد شونده اختلاف دمای اوپراتور TD می باشد. عوامل دیگری نیز از جمله جریان هوا، زمان کار سیستم، نوع کنترل سیستم سطح جانبی محصول، شدت نفوذ هوا و شرایط هوای خارج، رطوبت نسبی فضا را تحت تاثیر قرار می دهند. جدول(2-18) TD را برحسب رطوبت نسبی بیان نموده است.

Forced air coil

C ْ Gravity coil

Relative humidity

2 to 4

4-6

6-9

7 to 9

9-13

13-15

90 to 95

85-95

75-85

 

ج) جریان هوا

جریان دادن هوا در فضای سرد شونده امری ضروری ا ست شدت لازم برای جریان هوا با نوع کاربرد متفاوت بوده و به رطوبت فضا نوع محصولات و زمان نگهداری آن بستگی دارد. سرعتهای پیشنهادی هوا درسردخانه ها در جداول مخصوص ارایه شده است.


خرید و دانلود مقاله145-طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی برای ظرفیت 2 تن تبرید80ص

206 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه زبان و ادب و فارسی - 8 صفحه فایل ورد

زبان فارسی به گنجینه‌ای کهن و پربها و پر از در و گهر تشبیه شده است و همچون معدنی سرشار از گران‌بهاترین گنجینه‌های زمین در دل زمان است. زبان و ادبیات فارسی و میراث این زبان توانمند با گنجینه‌ای بی‌نظیر و معنای عمیق پرچمدار عرفان، فرهنگ، اخلاق و زیباشناسی به پهنای جهان بوده و در طول تاریخ پیدایش خود، اندیشمندان و انسان‌های بی‌شماری را از اقوام گوناگون از شرق و غرب جهان شیفته خود کرده است.

در طول تاریخ سترگ این تمدن کهن زنده ، زبان و ادب فارسی مورد توجه بسیاری ار عالمان ، محققان ،نویسندگان ، شرق شناسان و ایرانشناسان بزرگ جهان قرار گرفته بطوریکه در تمدن و ادبیات عرفانیش مسحورو هضم شدند و آثار بزرگی را از خود به یادگار گذاشته اند.شخصیت های چون: ر . گیرشمن،تاریخ ادبی ایران/ تالیف ادوارد براون،نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران/ میخائیل . ای . زند،ایران و بابر/ ویلیام ارسکین،ادبیات کلاسیک فارسی/ آرتورجان آربری و تاریخ ادبیات فارسی/ تالیف هرمان اته نمونه های کوچکی از این رهاورد شیفتگی است.

پهنه تاریخ ادب ایرانی، بیانگر این حقیقت است که بزرگ مردان این خطه ادب پرور، با الهام از مواریث فرهنگی، معنوی و ادبی متناسب با فطرت پاک و سلیم انسانی و با الهام از سرچشمه زلال وحی الهی، ظرایف و طرایف سخن را به اعلی علیین رسانیده و در رهگذر تاریخ فرهنگ و ادب انسانی به بستر شورآفرینی و دلنشینی در خور وصفی کشانیده‌اند.

عربی تنها یک نوع زبان است، ولی پارسی مانند شیرینی است ؛ این جمله‌ایست معروف منتسب به یکی از ایرانشناسان هلندی به نام تایدنس . واژه های فراوانی در زبان های عربی، ترکی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نیز فارسی است و بسیاری از فارسی زبانان آن را نمی دانند.

در بیشتر کشورهای دنیا زبان فارسی در دانشگاهها تدریس می شود ، علت این کار برمی گردد به علاقه فارس آموزان ، شناخت ایران و جغرافیای سیاسی و فرهنگی آن ، مطالعه در مورد ایرانشناسی و تاریخ کهن آن ، سفر به ایران و در آخر چون جمهوری اسلامی ایران به هر دلیل در صدر اخبار دنیا قرار دارد مخاطبین خاصش چاره ای جز فراگیری زبان فارسی ندارند تا در مورد ایران به


خرید و دانلود 206 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه زبان و ادب و فارسی - 8 صفحه فایل ورد

537 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی هنرهای تجسمی دوره پست مدرنیسم و آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان - 74 صفحه فایل ورد

فصل اول: پست مدرنیسم

فصل دوم: پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

فصل سوم: آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان

تشکیل شده است. در توضیح مطالب مورد بحث در صفحات آتی ذکر این مسأله الزامی است که قرض من از انتخاب این موضوعات برای ارائه پروژه خود، به هیچ‌وجه این نبوده است که هر کدام از عناوین طرح شده در این پایان نامه در بعد وسیع بررسی شود اگر چه سعی شده است که مطالب در این خصوص تا حد امکان مطرح گردد اما واضح است که پرداختن به هرکدام از این مقولات جای بحث فراوان دارد.

 

 

فصل اول

پست مدرنیسم

غرش ملایم راه‌آهن خرناس ماشین بخار زوزة باد در میان سیمهای تلگراف، گویای این واقعیت است … که مغزهای بزرگ زمان در بخش فیزیک، نه در بخش متافیزیک درکارند.

« هیومیلر» 1

حرکت به سوی مدرنیسم

غربی‌ها برای آنکه از قرون وسطی بگذرند و مقولات فکری و صورت زندگی قرون وسطایی را نفی کنند رنسانس را برپا کردند که بازگشتی بود، به میراث کهن یونانی و رومی. جنبش‌های ادبی، هنری، علمی و فلسفی بعد از رنسانس هر یک در برابر مقولات قرون وسطایی به اصطلاح آنتی‌تزی گذاشتند و به این ترتیب تاریخ قرون وسطا جای خود را به تاریخ قرون جدید داد. انسان غربی در برابر تاریخ قرون وسطای خود آگاهانه وضع گرفت و کوشید تا آنرا با ملاک‌های نو خودارزیابی کند و در برابر ملاک‌ها و ارزشها و راه و رسم آن و ضع جدی بگیرد. و از آن نقطه عزیمتی بسازد. اما پای غربی‌ها، که به جاهای دیگر دنیا باز شد مسأله صورت دیگری پیدا کرد: تمدن غرب تمام تمدن‌های دیگر جز خود را نفی کرد اما این نفی برابرنهادن آنتی‌تزی در برابر تز آنها نبود بلکه برافکندن مکانیکی آنها بود. غربی‌ها سرزمینهای مردمان متعلق به تمدنهای دیگر را به زور تصرف کردند و با زور و تحقیر و توهین خود، روح و جسم آن مردمان را بردة خود ساختند. غربی‌ها تمدن‌های دیگر را از ریشه کندند یا خشکاندند و مردم دارای تاریخ و تمدن و گذشته کهن را به مردم بی‌تاریخ بدل کردند و آنها را به نوعی به بدویت بازگرداندند.2

هنگامی که سفیدپوستان اروپایی به سرزمین امریکا پانهادند بومیان آن سرزمین گفتند:» اینان خدایان‌اند، که از دریا آمده‌اند« ؛ اما سفیدپوستان آن مردمان را» وحشی« نامیدند، یعنی مردمانی که به حیوان نزدیکتر‌اند تا به انسان و به همین دلیل هر رفتاری با آنان رواست.3

در قرون وسطی تمامیت و کمال انسانی در اتحاد با خدای رسیدنی بود اما در دنیای مدرن جایگاه مابعدالطبیعی انسان از دیدگاه مسیحی – یعنی بازگشت از عالم خاکی به عالم روحانی مجرد مطلق – تبدیل به دیدگاه متافیزیکی مدرن شد که، در آن سرمنزل غایی انسان آرمانشهر زمینی تصور شد، بدین معنا که انسان هنگامی که از راه عقل به شناسایی کامل رسیده و خود را از تمامی بندهای طبیعت و تاریخ آزاد کرده باشد وارد یک مرحله‌ی پس- تاریخی می‌شود، که در آن تمامی کشاکش‌ها و تنش‌های میان انسان و طبیعت و انسان و انسان دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر مدرنیته جهت‌گیری در مقابل تمامی نگرش‌ قرون وسطایی به انسان جهان و خداست و امید و آرزو بستن به امکان بازسازی انسان و جهان بر بنیاد عقل و قوه شناسایی انسان و همچنین جابجایی محور هستی از خدا به انسان. در برابر این جمله کتاب مقدس که» خدا انسان را به صورت خود آفرید« فویرباخ آن سخن معروف را گفت که» انسان خدا را به صورت خود آفرید« ؛ یعنی خدا چیزی جز صورت آرمانی انسان از انسان نیست. و این نهایت دید مدرن از انسان است. در این نگرش که از قرن شانزدهم آغاز شد عوامل مهمی دخالت داشتند مانند کشف قاره‌ی امریکا که بکلی منظره کرة زمین را در چشن انسان اروپایی عوض کرد و بعد از انقلاب کپرنیکی که با تغییردادن جای زمین از مرکز عالم به حاشیه‌ی منظومة شمسی و همچنین دریانوردی‌ها و ماجراجوئیهایی که رشد بورژوازی اروپا را به دنبال داشت. در عالم اندیشه نیز رشد جهان‌بینی عقلانی و عقل‌باوری فلسفی و ارائه مدل جهان مکانیکی نیوتنی که امکان شناسایی علمی را بری انسان مطلق می‌کرد و سرانجام انقلاب تکنولوژیک که نشان داد انسان با اراده و قوة شناسایی خود میزان عظیمی برای تصرف در طبیعت دارد و طبیعت بمنزلة ماده خاصی است که با آن می‌توان جهانی مناسب با انسان و نیازهای او ساخت. تبلور چنین اندیشه‌ای همین جهان تکنولوژیک است که امروزه ما در آن زندگی می‌کنیم؛ شهرهای مدرن با تمام آنچه در اختیار انسان است؛ با تمامی ابزارها و وسایل و امکانات؛ حتی روشنایی و سرما و گرما همه چیزهای انسان ساخته‌ای هستند به مدد تکنولوژی که خود دستارود انسان است…

تمنای آرمانشهر مدرن در انسان اروپایی انرژی عظیمی را آزاد کرد، زیرا گمان می‌رفت که همراه با پیشرفت بیکران در غلبه بر طبیعت و تاریخ سرانجام بشر به هر گونه کمبود و رنج و درد نیز چیره خواهد شد. حرکت عظیم انسان به سوی فتح طبیعت و شناسایی همه علمکردهای موجود یا ممکن هستی از ویژگیهای مدرنیته است اما از اواخر قرن نوزدهم در این حرکت عظیم و پیامدهای آن تردیدها پیدا شد…

جنگ جهانی اول ودوم و رویدادهای بسیار شوم و هولناکی که اتفاق افتاد نشان داد که این تنها عقل انسانی نیست که در حال پیشرفت است بلکه همپای آن جنونش نیز در حال رشد است تجربه‌ای فاجعه‌بار و شکست خورده همچون نازیسم در آلمان و رژیم بلشویکی در روسیه نشان داد که این امید به پیشرفت مطلق در مدرنیته چندان مایه و بنیاد درستی نداشته است، از این رو شک و تجدید نظر دربارة آن ‎آغاز شد.1

مدرنیته یا تجدد

تجدد نگاهی جدید که از درون رنسانس و اومانیسم، ناسیونالیسم، پرتستانیسم، انقلاب فرانسه و روشنفکری و عناصری ازهمه این تحولات را در خود درهم آمیخت و وجوه مقابل همه آن تحولات را چون عناصری بیگانه به دور انداخت. مذهب، کلیسا، سنت، فهم و معرفت غیر علمی و غیر عقلی وجوه مقابل و ضد تحولات نامبرده بودند. لیبرالیسم جوهر تجدد بود و اندیشه اصلی آن آزای وخودمختاری فردی و رهایی از هرگونه قیدو بند و هرگونه هویتی دیگر غیر از انسانیت بود.1

کارل‌گوستاویونگ در مورد انسان مدرن می‌گوید:» صددرصد به حال تعلق داشتن یعنی کاملاً از وجود انسانی خویش خبرداشتن و این نیازمند حداکثر هشیاری ژرف و گسترده؛ حداقل ناهشیاری است. باید این را به روشنی فهمید که صرف زیستن در حال انسا را متجدد نمی‌کند چون اگر چنین وبد همه کسانی که فعلاً زنده‌اند متجدد بودند متجدد تنها آن کس است که از حال کاملاً آگاه است… فقط کسی که در حال به سر می‌برد متجدد به معنای مورد نظر ماست، تنها او هشیاری امروزی را دارد و تنها او می‌فهمد،که شیوه زندگی متناسب سطوح گذشته راهش را سد می‌کند. ارزشها و تلاشهای جهانهای پیشین دیگر علاقة او را جز از نظر تاریخی برنمی‌انگیزد. پس او به مفهوم واقعی » غیرتاریخی« شده‌است و خود را با تودة خلق که یکسره در چارچوب سنت زندگی می‌کنند بیگانه کرده است.2

اما این ارائه‌ی این مفاهیم از انسان- انسان خودمختار رها از هر گونه قید و بند غیرتاریخی. انتخابگر و… - که در اندیشة تجرد اولیه نفس محوری داشت، در مرحله‌ی اجرای این اندیشه نتوانست به صورت تمام و کمال تحقق پیدا کند حسین بشیریه در توضیح علل این مقوله می‌گوید:

( تجدد خود پروژه‌ای خالی از تعارض نبوده است مهمترین تعارض ناشی از این است که در تجدد انسان هم به عنوان سوژه وهم به عنوان ابژه ظاهر می‌گردد: انسان عامل عمل، فاعل مختار، ذهن شناساگر، موجودی مختار، آزاد، خردمند، عالم، توانا، خداگونه


خرید و دانلود 537 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی هنرهای تجسمی دوره پست مدرنیسم و آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان - 74 صفحه فایل ورد

ایجاد HTTP Server , DHCP Server در packet tracer و تحلیل آن در Simulation mode و بررسی packet ها

در این مطلب چگونگی ایجاد DHCP Server , HTTP Server در نرم افزار packet tracer بررسی می شود و همچنین packet های ارسالی در یک سناریو در محیط Simulation آن مورد بررسی قرار می گیرد که به صورت فایل متنی همراه با تصاویر جهت فهم بهتر ارائه شده است و به صورت کامل بوده و به علت مهم بودن آن استفاده از این مطلب پیشنهاد می شود .


خرید و دانلود ایجاد  HTTP Server , DHCP Server در packet tracer و تحلیل آن در Simulation mode و بررسی packet ها