جزوه آشنایی با PLC
تعریف توربین بخار
توربینهای بخار از قدیمیترین دستگاههایی است که در انقلاب صنعتی صدههای اخیر نقش بسیار مهمی را ایفا نمود. توربین دستگاهی است که در اثر برخورد مولکولهای بخار با پرههای نصب شده روی رتور آن باعث به حرکت درآمدن رتور شده و میتواند باعث چرخش دستگاههای بزرگی نظیر کمپرسورها و ژنراتورهای سنگین شود به عبارت دیگر انرژی حرارتی و فشاری را به انرژی مکانیکی (حرکت دورانی) تبدیل میکنند. امروزه توربینهای بخار از نظر تکنیک و ظرفیت پیشرفتهای فراوانی نمودهاند.
مزایای توربینهای بخار
محدودیتهای استفاده از توربینهای بخار
به واسطه این که هزینه تولید بخار زیاد است و تجهیزات آن زیاد و گران قیمت است محدودیت استفاده را ایجاد میکند و معمولاً در جاهایی که بخار در دسترس باشد مثل نیروگاهها یا پالایشگاهها و ... از آنها استفاده میشود.
راه اندازی و بستن operation آنها نسبتاً مشکل زیاد است.
هزینه های نقل و انتقال بخار زیاد است.
تلفات بخار در آنها زیاد است.
موارد استفاده از توربنهای بخار در صنعت
دانشمند برجسته فلسطینی، پروفسور «جمال الزبده»
پروفسور «جمال الزبده» استاد علوم مهندسی و مکانیک هرگز در عرصه فلسطین به عنوان رهبر یا فرمانده مقاومت شناخته نشد؛ اما به شکل مخفیانه تحت نظارت «محمد الضیف» فرمانده کل گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در زمینه توسعه توانایی نظامی مقاومت فلسطین در راس گروهی از مهندسان و کارشناسان داخلی به شکل شبانه روز کار میکرد تا امکانات اولیه فلسطینیها را تبدیل به ابزارهای پیشرفته برای مقابله با ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی کند.
این پروفسور فلسطینی، نسل بزرگی از مهندسان را در دانشگاه اسلامی در غزه آموزش داده و به همراه چند تن از آنها در زمینه برنامههای محرمانه مقاومت برای توسعه ابزارهای نظامی فلسطین در حوزه موشک و هواپیماهای بدون سرنشین فعالیت میکرد.
دکتر جمال الزبده حدود ۳۵ سال قبل مدرک دکترای علوم مهندسی و مکانیک را در آمریکا دریافت کرد و پس از آن خانواده وی با کسب تابعیت آمریکا به او پیشنهاد دادند که ادامه زندگی خود را در ایالات متحده بگذراند؛ به ویژه از زمانی که تحقیقات او در زمینه موتورهای هواپیماهای اف ۱۶ آغاز شد. مهندس الزبده در زمینه آیرودینامیک و بال دلتا که در ساخت هواپیماهای جنگی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد پژوهش های مختلفی انجام داده و مقالات مختلف و کتابهای علمی تخصصی در اختیار دانشجویان و علاقمندان به این حوزه قرار داده است.
دکتر جمال الزبده در سال ۱۹۸۹ یک نمونه تحلیل جدید درباره تاثیر حرکت و سرعت صدا برای بال های دلتا انجام داد که به عنوان یک منبع علمی در پروژههای مربوط به این رشته مورد استفاده قرار می گیرد. او در سال ۱۹۹۴ تصمیم گرفت که به نوار غزه برگردد و به عنوان مدرس در دانشگاه اسلامی در دانشکده مهندسی غزه فعالیت کند. به این ترتیب مسیر پیشرفت تواناییهای وی در زمینه پژوهش های علمی آغاز شده و علاوه بر علوم مهندسی تبدیل به یک کارشناس متخصص در زمینه برنامه نویسی شد.
«سعد الوحیدی» یکی از شاگردان وی می گوید که روزی به شوخی از او پرسید، آیا ابو اسامه (جمال الزبده) که به آمریکا پناهنده شده به غزه بر می گردد؟ و او پاسخ داد فلسطین و آرمان آن همانند امانتی نزد من است و آمریکا و یا هزار کشور دیگر مانند آمریکا مرا وسوسه نخواهد کرد.
زندگی نامهای که مهندس الزبده از خود در وبسایت دانشگاه اسلامی در غزه ارائه داده نشان میدهد که او در اداره پروژه های مربوط به مکانیک سیالات، اجزای هیدرولیک، آیرودینامیک، سیالات محاسباتی دینامیک، سازه و توسعه نرمافزار کار میکرده است. او در سال ۲۰۰۶ پس از پیوستن به تیم مهندسی ویژه و محرمانه در گردان های القسام در مقاومت فلسطین، توسعه ابزارهای نظامی فلسطینیان از جمله برنامه موشکی که در سال ۲۰۱۹ برد آنها به ۳۵ کیلومتر می رسید را آغاز کرد؛ موشک هایی که در جنگ اخیر غزه سراسر فلسطین اشغالی را هدف گرفتند.
سعد الوحیدی در ادامه درباره استاد خود گفت، او یک مهندس بی نظیر و دارای ذهنی توانا و سرسخت بود؛ اما در کنار توانایی های علمی شخصیت او به گونه ای بود که انگار روح خدا را با خود از سالنهای سخنرانی به آزمایشگاه ها و کارگاه های مقاومت منتقل میکرد و امروز می بینیم که خداوند با سیاه کردن روی دشمن، پاداش او و دانشجویانش را داد.
وی افزود، دکتر جمال الزبده زندگی خود را وقف تدریس و آموزش هزاران مهندس در رشته های مختلف در دانشگاه اسلامی در غزه و آماده کردن و آموزش رزمندگان و متخصصان برای توسعه نظامی مقاومت فلسطین کرده بود که امروز همچون تیری به قلب دشمن اصابت می کند.
همسر مهندس جمال الزبده اینگونه می گوید: شوهر من کسی بود که تابعیت آمریکا را داشت اما کوتاه ترین راه رسیدن به خدا را تلاش در راه او با روح و جان میدانست. او در سال ۲۰۱۹ به من گفت کاری انجام داده که ممکن است بهترین تحقیق عمرش باشد اما دقیقا نمی دانم دقیقا چه کاری انجام داده بود.
همسر این مهندس فلسطینی در ادامه میگوید، او ساعات زیادی را با چهره غبار آلود در کارگاههای تولیدی می گذراند. او به من گفت که راه مقاومت را انتخاب کرده و من نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این انتخاب او اعلام کردم. او عشق به وطن را در دل فرزندان و حتی نوه های کوچکم به وجود آورد و هرچند بسیار کم حرف می زد، اما صحبت های او همواره درباره مقاومت به عنوان تنها راه آزادسازی فلسطین بود. امیدوارم راه همسرم را به پایان برسانم و نوه هایم را در مسیر مقاومت در برابر رژیم اشغالگر تربیت کنم تا آرزوی پدر بزرگ شهیدشان برآورده شود.
اما نحوه شهادت و شاید خبر شهادت دکتر جمال الزبده به همین دلیل که یک دانشمند موشکی به شمار می آمد در کنار فرماندهان نظامی مقاومت فلسطین کمی عجیب بود. در روز دوم عملیات «شمشیر قدس» که اخیرا با تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان در قدس و مسجد الاقصی و پس از آن پاسخ های قاطع موشکی مقاومت فلسطین آغاز شد، جنگنده های دشمن صهیونیستی یک مکان زیرزمینی را که احتمال می دادند دکتر الزبده به همراه شماری از مهندسان مقاومت در آنجا باشند را با بیش از ۲۰ موشک آمریکایی از نوع GBU مورد هدف قرار دادند که منجر به شهادت دکتر الزبده و همراهان وی از جمله پسرش و نیز شماری از فرماندهان تیپ غزه در گردان های القسام از جمله «باسم عیسی» شد.
او نقش زیادی در توسعه و مدرن سازی موشکهای مقاومت فلسطین داشت؛ به ویژه در جنگ اخیر که موشک های فلسطینی نمایش قابل قبولی از خود به اجرا گذاشته و دشمن را زمینگیر کردند و توانستند تنها در عرض ۱۱ روز بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ موشک با بردهای مختلف به سمت دشمن اشغالگر شلیک کنند. موشک «عیاش۲۵۰ » آخرین موشکی بود که در این جنگ توسط گردانهای القسام رونمایی و به خدمت گرفته شد و خانواده دکتر جمال الزبده از اینکه مسئولان صهیونیست او را دشمن خود و یکی از برجسته ترین کارشناسان مسئول توسعه سیستم موشکی مقاومت میدانند، مفتخر هستند.
رحمت و رضوان الهی بر این استاد دانشگاه و همه مجاهدان راه آزادی فلسطین
در شب های قدر مردم شجاع فلسطین و مقاومت لبنان را فراموش نکنیم.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَینَ مِیرِهِمْ، وَ تَوَحَّدْ بِکفَایةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَ أَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، وَ الْطُفْ لَهُمْ فِی الْمَکرِ.
بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و بر شمار ایشان بیفزا و اسلحه و جنگافزارشان را بُرّائی ده و حوزه آنان را محافظت فرما و جوانب جبهه آنان را محکم و نفوذناپذیر گردان و جمع آنان را یکدل و هماهنگ نما و کارشان را روبهراه کن و آذوقه شان را پیاپی برسان و خود به تنهایی مؤونه آنان را کفایت نما و به نصرت خود تقویتشان فرما و به صبر یاریشان ده و ایشان را چارهجوییهای دقیق بیاموز.
وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَیۡنِ أَیۡدِیهِمۡ سَدّٗا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدّٗا فَأَغۡشَیۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَا یُبۡصِرُونَ
و از پیش روى آنان سدّى و از پشت سرشان [نیز] سدّى قرار دادهایم و آنها را در پوشش قرار دادهایم، از این رو آنها نمیبینند.
مخزن تحت فشار محفظه یا ظرفی است که مطابق تعاریف و محدوده کاری ASME SEC VIII بوده که بر اساس فشار داخلی یا فشار خارجی طراحی می گردد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن از pounds/in215 یا Kilo Pascal3/1 میباشد. در مخازن تحت فشار خارجی این فشار میتواند ناشی از خلأ بین جاکت و دیواره مخزن باشد.
برجهای فرآیندی، مخازن، محفظه های کروی، راکتورها، مبدلهای حرارتی و... از انواع مخازن تحت فشار میباشند.
این نوع مخازن از لحاظ ظاهری به اشکال مختلف طراحی میشوند. بطور مثال ممکن است استوانهای با عدسیهای مختلف از قبیل (Hemispherical، Ellipsoidal، Torispherical و Flat) و یا کروی ساخته شوند.
مخازن از لحاظ موقعیت نصب به دو نوع افقی(با استفاده از Saddle) و عمودی (با استفاده از Lug، Leg، Skirt) دسته بندی میشوند.
هدف و دامنه کاربرد
هدف از بازرسی و ارزیابی تجهیزات تطابق مشخصات ساخت با درخواست موردنظر مشتری میباشد. برای نیل به این هدف میبایست بازرسیها بموقع و از محلهای مناسب صورت پذیرد. معمولاً در انجام پروژههای بزرگ از شرکتها و زیرمجموعههای مختلفی جهت ساخت و بازرسی مخازن استفاده میشود. بدین ترتیب که معمولاً شرکتهای طراحی بندرت سازنده تجهیزات نیز میباشند. لذا این مسئله باعث ایجاد مسئولیتهای تجاری و قانونی مختلف در یک پروژه میگردد. برای اطمینان از تطابق تجهیزات با نیازمندیهای استاندارد و خواستههای موردنظر، انجام بازرسی و کنترل نمودن تجهیزات امری اجتنابناپذیر است که این مسئولیت بر عهدۀ شرکتهای معتبر بازرسی میباشد.این شرکتها با توجه به استاندارد ISO 17020 به اشکال مختلف قابل تعریف میباشند.
دامنه کاربرد این دستورالعمل مطابق با تعاریف و محدوده ذکر شده در ASME SEC.VIII میباشد.
مدارک مرتبط (مراجع و منابع)
*Pressure Vessel Handbook (Sixth Edition) by Eugene F. Megyesy
*API RP 572," Inspection of Pressure Vessel"
* Guidebook for the Design of ASME Section VIII (Second Edition) by James R. Farr
* AWS (D10.4), "Recommended Practice for Welding Austenitic Chromium-Nickel Stainless Steel Piping & Tubing".
*AWS (CM CH-2), "Welding Inspector Responsibilities".
*AWS (B1.11), "Guide for the Visual Examination of Welds".
*ASME SEC.VIII, "Rules for Construction of Pressure Vessels".
* ASME SEC.V, "Nondestructive Examination".
*DIN28011, "Torispherical Dished Ends" ِِ
* ANSI Z49.1, "Safety in Welding, Cutting and Allied Processes".
*ASTM A380," Standard Practice for Cleaning, Decaling, and Passivation of Stainless Steel Parts".
*ASTM A967," Standard Specification for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts".
*ASTM D3359," Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test"
مسئولیتها و اختیارات
2-3-1 مسئولیت بازرس
اجرای بازرسی مطابق با دستورالعمل و رعایت کلیه موارد بر طبق استاندارد
2-3-2 مسئولیت مدیر بخش بازرسی فنی
در اختیار قراردادن لوازم و تجهیزات بازرسی و فراهم کردن امکانات جهت اجرای بازرسی
- اصطلاحات
- فشار کاری(Operating Pressure): فشار کاری مخزن در حین کار کردن را گویند.
- فشار طراحی (ِ Design Pressure): این فشار حدود %10 یا psi 30(هر کدام که بزرگتر باشند) بیشتر از فشار کاری در نظر گرفته میشود.
- ماکزیمم فشار کاری مجاز(Maximum Allowable Working Pressure): به ماکزیمم فشار قابل تحمل جهت ضعیفترین قسمت مخزن اطلاق میشود.
- فشار هیدروتست(Hydrostatic Test Pressure): 5/1 برابر ماکزیمم فشار مجاز کاری یا فشار طراحی (در صورتی که نتوان ماکزیمم فشار مجاز کاری را تعیین کرد) اطلاق میشود.
- کلاسه بندی اتصالات جوش((Weld Joint Category:
کلاسه بندی اتصالات جوش بر اساسUW-3 و ASME SEC.VIII مدنظر میباشد. این کلاسهبندی در ساخت تجهیزات بکار میرود و منظور نوع جوش(Butt, Fillet, Lap Joint) نمیباشد. از این تعریف در مشخص نمودن درجۀ بازرسی و موقعیت جوش وتعیین میزان NDT استفاده میشود. در این دستهبندی از 4 گروه نام برده میشود که عبارتند از:
- گروه A: این دسته شامل تمامی جوشهای طولی(Longitudinal Weld) بر روی مخزن یا اتصالاتی نظیر نازلها و جوش پوسته به عدسی(Circumferential) میباشد.
- گروه B: این دسته تمامی جوشهای محیطی (بغیر از جوش محل اتصال پوسته به عدسی) را شامل میشود.
- گروه C: تمامی جوشهای فلنج به نازل یا فلنج به پوسته در این گروه جای میگیرند.
- گروه D: این گروه جوشهای محل اتصال نازل به تجهیز را شامل میشود.- Joint Efficiency(UW-12)
این اصطلاح که با علامت E نشان داده شده، جهت اتصالات جوشی با نفوذ کامل(CJP) که توسط روشهای قوسی و یا گازی انجام میشود که وابسته به طرح جوش و میزان تست(رادیوگرافی) است. حداکثر مقدار آن برابر با 1 میباشد. مهمترین کاربرد آن در تعیین ضخامت تجهیزمیباشد.
- روشهای ساخت(API RP 572)
قبل از توسعه فرآیند جوشکاری، مرسومترین روش ساخت توسط پرچ بود که در این روش درزها بصورت Lap joint پرچ میگردیدند و بمنظور جلوگیری از نشتی از بتونه استفاده میشد. این مسئله در دماهای بالا مشکلآفرین بود. بعد از توسعه روشهای جوشکاری، این روش جایگزین روش پرچ و بتونه گردید و اکنون مرسومترین روش ساخت مخازن استفاده از جوشکاری میباشد.
QC Plan
ITP یا QCP مدرکی است که توسط سازندگان، مشتریان و لایههای مختلف بازرسی استفاده میشود که فعالیتهای ساخت، بازرسی و تستها در آن مشخص میگردد.
تعاریف اختصارات آورده شده شامل:
ASNT: American Society for Non-Destructive Testing
ASME: American Society of Mechanical Engineers
ASTM: American Society of Testing and Materials
DIN: Dutch's Institute for Nurmung
API: American Petroleum Institute
NDT: Non-Destructive Testing
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
ANSI: American National Standards Institute
ITP: Inspection Test Plan
QCP: Quality Control Plan
VT: Visual Examination
PWHT: Post Weld Heat Treatment
MAWP: Maximum Allowable Working Pressure
5-13- تعهدات(UG-90,AWS CMW CH2)
آیتم |
نوع تعهدات |
متعهد |
شماره پیگیری در استاندارد ASME SEC. VIII |
||
پیمانکار(سازنده) |
کارفرما(خریدار) |
شرکت بازرسی |
|||
1 |
تأیید نقشهها |
|
√ |
|
Pressure vessel H.B |
2 |
ارائه مدرک QC Plan |
√ |
|
|
|
3 |
تهیه مدارکWPS, PQR,WQT |
√ |
|
|
(UW-18-a) |
4 |
جوشکاری نمونهها و مسئولیت انجام تست و ثبت نتایج(WPS ,PQR) |
√ |
|
√ |
(UW-28-d) |
5 |
تأیید یا رد نتایج حاصله از آیتم 4 |
|
|
√ |
|
6 |
انجام کلیه تستهای غیرمخرب و تأییدیه آنها |
√ |
|
√ |
(UW-51-2) |
7 |
انجام بازرسی و تأیید فعالیتهای انجام شده |
√ |
|
√ |
Pressure vessel H.B |
8 |
تهیه مدارک Shop Drawing برای تأیید کارفرما |
√ |
|
|
Pressure vessel H.B |
9 |
تهیه Final Book |
√ |
|
|
Pressure vessel H.B |
10 |
گارانتی و تضمین ساخت |
√ |
|
|
Pressure vessel H.B |
انجمن آب دانشگاه MIT نخستین شبکه تحقیق و نوآوری حوزه آب در دانشگاه MIT میباشد. با استناد به سایت انجمن (www.mitwater.org) ماموریت این مجموعه گرد هم آوردن افراد خلاق، پرشور و با انگیزه به منظور حل چالشهای مهم حوزه آب با استفاده از تحقیق، نوآوری و سیاستگذاری میباشد.
این انجمن سالانه رویدادهای مختلفی از جمله کنفرانس ها، سخنرانی ها، نمایشگاه های تحقیقاتی، رویدادهای تبلیغاتی و رقابت های کارآفرینی را برگزار میکند که برجستهترین آنها عبارتند از:
1- اجلاس آب MIT بزرگان صنعت، دولت و جامعه دانشمندان را برای تصمیمگیری درباره چالشهای مهم حوزه آب گرد هم میآورد.
2- جایزه نوآوری آب MIT یک رقابت کسب و کار چند مرحلهای است که در آن تیمهای کارآفرینی دانشجویی بر سر 30 هزار دلار به رقابت میپردازند.
3- شب آب MIT یک رویداد خانوادگی-دوستانه است که محققان حوزه آب دانشگاه MIT و سایر دانشگاههای محلی با جامعه عمومی و جامعه علمی گستردهتری ارتباط میگیرند.
تیم اجرایی این مجموعه متشکل از دانشجویان دانشگاه MIT بوده و عموما در مقطع دکتری مشغول به تحصیل میباشند. این تیم سالانه تغییر میکند و تیم جدیدی روی کار میآید.
اجلاس آب MIT
این نشست سالانه دانشجویان و استادان دانشگاه MIT و منطقه بوستون و همچنین بزرگان صنعت، سرمایه گذاران و دولتمردان را گرد هم میآورد تا مشکلات فعلی و راه حل های بالقوه در حوزه منابع آب را بررسی کنند. این رویداد در طی دو روز برگزار شده و شامل سخنرانیها، ارائهها، اهدا جوایز مسابقه نوآوری و نمایشگاه تکنولوژی میباشد.
جایزه نوآوری آب MIT
جایزه نوآوری آب MIT یک استارتآپ رقابتی با تمرکز بر روی نوآوریهای حوزه آب میباشد که سالانه تا 30 هزار دلار به برگزیدگان جایزه میدهد. تیمهای شرکت کننده دانشجویی بوده و در سطح کشور آمریکا و حتی بینالمللی برگزار میشود. این رویداد از سال 2015 آغاز شده و در 4 سال بیش از 100 هزار دلار جایزه به تیمهای منتخب اهدا شده است.
هدف از این رقابت به عنوان رویداد اصلی نوآوری محور انجمن آب MIT کمک به کارآفرینان حوزه آب برای تبدیل تحقیقات و ایدههایشان به کسب و کار، تشکیل تیم و جذب سرمایهگذار میباشد. تمام رویکردهای حوزه آب از مهندسی و طراحی محصول تا سیاستگذاری و برنامهریزی میتوانند در این رقابت شرکت کنند.
قوانین اصلی شرکت در این رقابت به شرح زیر عنوان شده است:
- طرح ورودی باید یک فناوری، محصول، خدمات یا فرآیند با هدف حل یک چالش جهانی در حوزه آب باشد.
- هر تیم حداقل باید شامل یک دانشجو باشد که در یک کالج یا دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و همچنین ارائه دهنده طرح نیز باید دانشجو باشد.
- حداقل یک نفر از تیم باید در مراسم اختتامیه برای ارائه طرح حضور داشته باشد.
- تیمهایی تا قبل از رقابت در رویدادهای مختلف در رابطه با طرح خود بیش از 100هزار دلار تامین مالی شده باشند، حق شرکت در این رویداد را ندارند.
- تیمهای شرکت کننده باید آمادگی ارائه مدارک برای تائید هرگونه ادعا در زمینه مالکیت معنوی طرح را داشته باشند. همچنین طرحهای ورودی باید با درک کامل مقررات MIT در مورد حقوق مالکیت معنوی ساخته شوند.
-نوآوریها در هر مرحلهای که باشند میتوانند در رقابت شرکت کنند.
نمونه طرحهای برگزیده این رویداد در جدول زیر آمده است:
2015
|
WellDone
|
یک دستگاه مانیتورینگ همراه است که اطلاعات را برای ردیابی زیرساخت و بهبود پاسخگویی را در کشورهای در حال توسعه جمع آوری می کند. به عنوان مثال مشخص میکند که کدام پمپ از کار افتاده و به تیم تعمیرات هشدار میدهد. |
ED4India |
دستگاه نمک زدایی خانگی آب آشامیدنی به روش الکترودیالیز |
|
AquaFresco |
فناوری تصفیه و بازیافت آب |
|
2016 |
Redox Water Solutions |
یک روش پایدار و کارامد برای تصفیه فاضلاب و آلودگی های زیست محیطی به ویژه رقیق کردن آلودگیهای سمی |
AquaPower |
دستگاه افزایش حلالیت اکسیژن در آب بدون استفاده از الکتریسته |
|
Groundstate |
یک سنسور رطوبت خاک بسیار کم هزینه با قابلیت ارسال اطلاعات به صورت بیسیم |
|
2017 |
Change: Water Labs |
یک توالت کم هزینه، جمع و جور و بدون آب |
Pipeguard |
ربات شناسایی نشتی در خطوط آبرسانی شهری |
|
Takachar |
ایجاد شبکه از شرکتهای مدیریت زباله در کنیا برای تبدیل پسماندهای کشاورزی به زغال چوب و سوخت ارزان قیمت |
|
2018 |
Oasis |
یک وسیله ارزان قیمت و ساده که هرکس را قادر میسازد تا آب را از نظر آلودگی E.coli (نوعی باکتری) تست کند. |
Majik Water |
یک دستگاه تولید آب از رطوبت هوا با استفاده از محلول خشککن میباشد که حتی در مناطق خشک نیز کاربرد دارد. |
|
Velaron |
سنسور اندازهگیری مواد مغذی آب برای پرورش میگو |
همایش شب آب MIT
یک رویداد عمومی و دوستانه متشکل از دانشجویان و محققان میباشد که آموزشهایی در حوزه آب بوسیله پوسترهای پژوهشی، نمایشگاههای هنری و ... به حاضران آموزش داده میشود.
به نظر این رویداد به منظور فرهنگسازی عمومی برگزار میشود.
انتقال حرارت از دیواره سیلندر در موتورهای احتراق داخلی، شکل پیچیده ای دارد و پیش بینی درست و دقیق میزان انتقال حرارت در طراحی سیستم خنک کننده و نیز انتخاب مواد سازندة یک موتور نقش مؤثر و تعیین کننده ای دارد. از طرفی روابط متعددی برای پیش بینی نرخ انتقال حرارت لحظه ای توسط محققان موتور ارائه گردیده است، در این گزارش آخرین روابط تخمینی انتقال حرارت درموتورهای احتراق داخلی و پیستونی دسته بندی و مورد ارزیابی قرارمی گیرد.
انتقال حرارت از سیال عامل به دیواره های سیلندر بر عملکرد، بازده و آلایندگی موتور تأثیر دارد. تغییرات در دمای گازهای حاصل از احتراق در نتیجة انتقال حرارت، تأثیر شدیدی بر فرایند تشکیل آلاینده ها در داخل سیلندر و سیستم اگزوز دارد، به طوری که افزایش انتقال حرارت باعث افزایش تولید NOXو کاهش بازدة حجمی موتور می شود. در حین سیکل کاری موتور، شار حرارتی میان سیال و سطوح داخلی سیلندر و محفظة احتراق نسبت به مکان و زمان تغییر می یابد. البته تغییرات زمانی شار حرارتی بیشتر از تغییرات مکانی آن مورد توجه قرار گرفته شده است. در موتورهای اشتعال تراکمی (Compression Ignition)به علت اینکه فرایند احتراق غیر همگن (Heterogeneous) در مرحله ای که ذرات جامد دوده تولید شده اند، کامل می گردد، ممکن است انتقال حرارت توسط فرایند تشعشع حدود 20الی 40درصد کل انتقال حرارت در داخل سیلندر باشد، که معمولا آن را با استفاده از یک ضریب مناسب به شکل انتقال حرارت جابجایی در نظر می گیرند.
از جمله روابطی که برای تخمین انتقال حرارت لحظه ای در موتور های احتراق داخلی پیشنهاد شده اند، میتوان به نوسلت Nusseltایخلبرگ Eichelbergاناند Annandوشنی Woschniو هوئنبرگ Hohenberg اشاره کرد.
برای ادامه مطلب ایمیل بزنید.mohammadhkamyab@gmail.com
روند کلی روابط یکی بوده و همة آنها از قاعدة یکسانی پیروی می کنند. ولی روابط وشنی Woschniو هوئنبرگ ، Hohenberg با توجه به خطای محاسبه شده توسط روش حد متوسط مربعات خطا، دارای کمترین خطا بوده و بنابراین از دقت بالاتری نسبت به سایر روابط برخوردارند.