دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 2251 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 122 |
فصل اول
محاسبات مربوط به کمپرسورها
اهداف فصل
فشار
فشار جو
فشار مطلق وفشار سنجشی اضافی
کار
توان انرژی
دما درجه حرارت
دمای مطلق
قوانین گازها
قانون کلی گازهای ایده آل
قانون گازهای کامل
گرمای ویژه
تحول آدیاباتیک
تحول تک دما
تحول پولی تروپیک
محاسبه توان مصرفی در انواع تحولها
تراکم چند مرحلهای
کمپرسورهای تناوبی
فضای مرده
طرحهای اصلی کمپرسورهای پیستونی
• کمپرسورهای پیستونی از نوع تنه ای مستقیم
• کمپرسورهای پیستونی با شافتهادی
• کمپرسورهای با پیستون یک طرفه
• کمپرسورهای با پیستون دو طرفه
محاسبات مربوط به کمپرسور پیستونی یک طرفه
کمپرسورهای با پیستون دو طرفه
محاسبات قطر سیلندر و کورس پیستون
محاسبات حجم جابجائی پیستون و راندمان حجمی کمپرسور
محاسبات مربوط به کمپرسور های حلزونی
مقدمه
محاسبات جابجائی
کمپرسورهای خشک
کمپرسورهای گریز از مرکز
مشخصات ابعادی کمپرسورها
پدیده موجدارشدن
موج Surgeچیست ؟
فصل دوم
محاسبات درپمپ و چگونگی انتخاب آن
اهداف فصل
محاسبات در پمپها
هدف از بکارگیری پمپها
دسته بندی پمپها
دبی ظرفیت Capacity or Flow Rate
ارتفاع Head
ارتفاع سیستم System Head
ارتفاع استاتیکی Static Head
ارتفاع ناشی از اختلاف فشار بین منبع مکش و دهش
ارتفاع اصطکاکی Friction Head
از دست رفت ناشی از ورود و خروج مایع
ارتفاع سرعتیVelocity Head
منحنی مشخصه سیستم System Characteristic Curve
منحنی مشخصه پمپها Pumps Characteristic Curve
منحنی مشخصه پمپهای گریزازمرکز
دسته بندی منحنی مشخصه پمپهای گریزازمرکز
دسته بندی منحنیهای توان مصرفی
توان مصرفی
منحنی مشخصه پمپهای جابجائی مثبت
منحنی مشخصه پمپهای دورانی
منحنی مشخصه پمپهای دورانی
منحنی مشخصه پمپهای تناوبی
نوع پمپ
حداقل دبی
لحظه ای
حداکثر دبی
لحظه ای
اختلاف حداقل و حداکثردبی لحظه ای
عملکردپمپهای گریز ازمرکز
منحنی مشخصه
پمپهای گریز ازمرکز در شرایط ایده ال
از دست رفت ارتفاع در پمپهای گریزازمرکز
Friction Loss
Turbulence
جریان گردشی Circulatory Flow
نقطه بهترین راندمان Best Efficiency Point
راندمان پمپ
کاویتاسیون
فشار بخار Vapor Pressure
خالص ارتفاع مثبت در قسمت مکش NPSH
خالص ارتفاع مثبت مورد نیاز در قسمت مکش پمپ NPSHR
بررسی وضعیت شروع پدیده کاویتاسیون در پمپها
علائم بروز کاویتاسیون در پمپهای گریزازمرکز
روشهای غلبه بر کاویتاسیون
روشهای افزایش NPSHA
روشهای غلبه بر کاویتاسیون از طریق افزایش NPSHA
فصل سوم
محاسبات در توربینهای صنعتی
اهداف فصل
توربین های بخار و گازی
مقدمه
شرایط ترمو دینامیکی
معادله اولر
توربین ضربه ای تک مرحله ای
توربین عکس العملی
معایب توربین های عکس العملی
دسته بندی | مکانیک |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 333 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
چکیده محتوای فایل:
حسگر فشار:
سنسور فشار عموما فشار گاز یا مایع را اندازه می گیرد. فشار به اصطلاح نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع است و معمولاً به صورت نیرو بر سطح تعریف می شود. سنسور فشار معمولاً به صورت مبدل کار میکند و سیگنالی تابع اثر فشار تولید می کند. برای این منظور می توان سیگنال الکتریکی در نظر گرفت. سنسورهای فشار روزانه برای کنترل و مانیتورینگ هزاران کاربرد استفاده می شوند. سنسورهای فشار می توانند به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری سایر متغیرها استفاده شوند. برای مثال: دبی سیال/ گاز، سرعت، سطح مایع و ارتفاع از این متغیرها هستند.
. به سنسورهای فشار، مبدلهای فشار، ترنسمیتر فشار، فرستنده فشار، نشاندهنده فشار، پیزومتر و مانومتر و ... نیز گفته می شود. سنسورهای فشار از نظر تکنولوژی، طراحی، عملکرد، کاربرد و قیمت باهم متفاوت هستند. با یک تخمین محافظه کارانه می توان گفت بیش از ۵۰ تکنولوژی و حداقل ۳۰۰ شرکت در سراسر جهان سازنده سنسور فشار هستند. هم چنین طبقه ای از سنسورهای فشار وجود دارند که برای اندازه گیری حالت پویای تغییرات سریع در فشار طراحی شده اند. مثالی از کاربرد این نوع سنسور را می توان در اندازه گیری فشار احتراق سیلندر موتور و یا گاز توربین مشاهده کرد. این سنسورها به طور عمده از مواد پیزوالکتریک مانند کوارتز ساخته شده اند. بعضی از سنسورهای فشار مانند آنچه در دوربینهای کنترل ترافیک دیده می شود، به صورت باینری (دودویی) و خاموش/ روشن کار می کنند. برای مثال وقتی فشاری به سنسور فشار اعمال می شود، سنسور یک مدار الکتریکی را قطع یا وصل می کند. این سنسورها به سوئیچ فشار معروف هستند.
انواع اندازگیری فشار:
سنسور فشار مطلق
سنسور فشار گیج Gauge
سنسور فشار خلا
سنسور فشار تفاضلی
سنسور فشار مهرشده(sealed)
و...
دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 2890 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 9 |
Piping Material Specification
Class
PFD
Base Material
میزان خوردگی
عمر طراحی
دما
فشار
منطبق ترین جنس لوله
Rating
مهندسی مواد
کد
استاندارد
آنالیز ترکیبات شیمیایی
دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 2191 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 488 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 54 |
پاورپوینت آبیاری تحت فشار
بهازاء هر هکتار آبیاری تحتفشار، امکان اشتغال دائم ۷۸/۰ نفر فراهم میگردد، لذا با توجه به افزایش جمعیت جویای کار که با نگرشی جدید از زاویه اشتغالزائی به مقوله توسعه آبیاری تحتفشار میتواند ضرورت اجراء این روش بهعنوان عزمملی در دستور کار قرار گیرد که تا حدودی بتواند بحران بیکاری را جبران کرده و توجیه مناسبی برای الزام سرمایهگذاری دولتی در این بخش باشد.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 25 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
*تحقیق آزمایشگاه هیدرولیک: ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان*
چکیده
مصرف روز افزون منابع محدود آب ,به دلیل رشد جمعیت شهرها , پیشرفت صنایع و رشد سطح فرهنگ مردم , بررسی دقیق و همه جانبه شبکه ها و تاسیسات توزیع آب را ضروری می سازد . فقدان منابع آب سطحی دائمی در بسیاری از حوزه های آبریز ایران , و نیز هزینه نسبتاً بالای تصفیه آن برای مصارف شرب , استفاده از منابع زیرزمینی را به صورت امری اجتناب ناپذیر در آورده است . این منابع به دلیل برداشت بیش از اندازه , به منابع جبران ناپذیر تبدیل شده و در برخی مناطق مانند استان های تهران , خراسان و کرمان وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده اند. لذا بررسی وضعیت شبکه های آبرسانی تمام استانها به خصوص استانهای مذکور که در آینده با مشکل تامین اب مواجه خواهند شد , به ویژه برای برآورده ساختن انتظارات مشترکین شرکت های آب و فاظلاب امری ضروری به نظرمیرسد . با توجه به ضرورت اشاره شده برای بررسی شبکه آبرسانی شهرهای استان خراسان ,شهر فریمان به عنوان نمونه انتخاب و مسائل موجود در ان از قبیل میزان مصرف و نحوه تغییرات آن , وضعیت شبکه موجود , میزان آب به حساب نیامده و اتفاقات شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. متوسط مصرف سرانه ,ضرایب حداکثر روزانه و ساعتی مصرف , و نیز مقدار نشت برای شهر مورد نظر اندازهگیری شده و با استانداردهای موجود در ایران مقایسه شده اند. سپس به کمک روش اعمال دبی مصرفی پیشنهادی در این تحقیق,کالیبراسیون شبکه صورت پذیرفته که کشف دوشیربسته در مسیر اصلی لوله های شهر از نتایج قابل توجه آن می باشد. هم چنین بررسی حوادث و اتفاقات در شبکه ابرسانی شهر مذکور نیز نشان داد که بیشترین تعداد حوادث مربوط به لوله های از جنس پلی اتیلن می باشد.
Assessment and Simulatoin of Fariman
Water Distribution System
Navayineya, B.(Ph.D) Sharifi, M.B.(Ph.D) Salemi, A. (M.Sc
درحال حاضر , تمامی شهرهای ایران دارای شبکه بهداشتی تو زیع آب می باشند .ولی این شبکه ها که قدمت بسیاری از انها از 40 سال نیز تجاوز می کند, نیاز به بررسی و رسیدگی گسترده دارند . تعیین نقاط قوت و ضعف شبکه ها امری است که با انجام تحقیقات اصولی ,مدون و برنامه ریزی شده به نتیجه خواهد رسید . بازسازی با کالیبراسیون نقشه شبکه های موجود , ارزیابی میزان مصرف و تغییرات آن , تعیین مناطق ضعیف شبکه از لحاظ فشار (در زمان پیک مصرف یا در صورت بهره برداری از شیرهای آتش نشانی ), تلفات و اتفاقات و امثال آن از نمونه فعالیتهای لازم برای این منظور می باشند . از طرفی اطلاعات اساسی مورد نیاز برای طراحی شبکه های آبرسانی مانند متوسط مصرف سرانه و ضرایب حداکثر روزانه وساعتی , در کشور ما عمدتاً از منابع خارجی اقتباس می شود . این اطلاعات ممکن است برای تمام مناطق کشور ما صد در صد قابل تعمیم نباشد . لذا بازنگری با اندازه گیری مستقیم , برای مناطق مختلف کشور ,در بعضی موارد به شدت احساس می شود . به همین منظور مطالعاتی برای بعضی از شبکه های آبرسانی شهرهای مختلف که در سال های اخیر بیشتر شامل وضعیت آب به حساب نیامده می باشد , صورت پذیرفته است]1[. در این مقاله اندره گیریهای صورت گرفته برای شبکه آبرسانی شهر فریمان ارائه و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
شهرستان فریمان در شمال شرقی شهر مشهد واقع شده و از جنوب غربی به سمت شمال شرقی دارای شیب نسبتاً ملایم یک درصدی می باشد . شبکه آبرسانی شهر فریمان که حدود 40سال پیش با استفاده از قنات فعالیت خود را آغاز کرده , اکنون با 8 حلقه چاه, 60 کیلومتر طول شبکه و یک مخزن ذخیره5000 متر مکعبی دارای 6500 مشترک می باشد کهشرکت آب و فاضلاب فریمان آن را به 6 منطقه تقسیم نموده است. در سال 1375 جمعیت این شهر 26966 نفر بوده است. محاسبات جمعیتی برای سال 1380 ,جمعیت شهر را 29400 نفر نشان می دهد]2[.
سرانه مصرف خانگی : با نمونه گیری تصادفی از 5 درصد مشترکین خانگی که حدود 300 نمونه را شامل می شود ,و تعیین مصرف برای هر مورد , میانگین مصرف سرانه خانگی در سه سال متوالی محاسبه گردید . نتایج به دست آمده برای مصرف سرانه خانگی و نیز مصرف مشترکین خانگی در جدول 1 خلاصه شده است ]3[. همانطور که از جدول مذکور پیداست , متوسط سرانه در سه سال 78,77 و79 برابر 6/131 لیتر برای هر نفر در شبانه روز می باشد .
سرانه مصرف تجاری : همانند تعیین مصرف سرانه خانگی , میانگین مصرف سرانه تجاری نیز با نمونه گیری از 5 درصد مشترکین (معادل 16 مشترک) انجام شد که نتایج آن نیز در جدول 1ارائه شده است.با توجه به میانگین 8/369 لیتر در روز که برای هر واحد تجاری به دست آمده و نیز با توجه به جدول 1 وتعداد 373 مشترک تجاری شبکه و جمعیت 29400 نفر محاسبه شده برای سال 1381 , سرانه مصرف تجاری به ازای هر نفر 7/4 لیتر خواهد بود.