نوشته های یک مهندس مکانیک (محمدحسن کامیاب)

ارتقاء فناوری و نوآوری در نیاز ها، پرچم دار تولید و جهش تولید

ارتقاء فناوری و نوآوری در نیاز ها، پرچم دار تولید و جهش تولید

مهندسی مکانیک رشته ای کلیدی است که متناسب با نیاز روز،حمایت و تشویق نمی شود. کسی حواسش به ارتقای سطح دانش و فناوری های جدید مهندسی مکانیک کشور نیست. حتی ذهن ها به تعمیر خودرو های مکانیکی بسنده می شود. این نیازمند حمایت سایر مسئولان به حوزه مهندسی مکانیک است. دوره های فلوشیپ و کارآموزی بین المللی باید برای مقاطع تحصیل در این رشته به منظور ارتقاء سطح فناوری و دانش مهندسین ارائه شود. جهش تولید نیازمند بکارگیری،سازماندهی و ارتقا سطح دانش و کیفیت تمامی ظرفیت های مهندسین مکانیک کشور می باشد. دانش فناوری یعنی اینکه یک سیستم کم حجم معادل کار یک ماهه یک خط تولید صنعتی پر حجم بشود. این نیازمند رسیدگی همه جانبه به وضع این رشته مهندسی در سرنوشت کشور می باشد.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انرژی امواج» ثبت شده است

انرژی امواج و جزر و مد در دنیا بصورت همیشگی بوده و آلودگی خاصی به همراه ندارند. همچنین امروزه تکنولوژی تبدیل امواج به توان الکتریکی به سطح قابل قبولی رسیده است. اخیراً سیستم‌های هوشمند متعددی توسط شرکت‌های مختلف جهت تجاری‌سازی آزمایش شده‌اند امروزه تلاش‌های زیادی در جهت توسعه سیستم‌های انرژی که از جریان‌های انرژی طبیعی ازجمله انرژی امواج و جزر و مد استفاده می‌کنند درحال انجام است. انرژی نهفته در دریاها و اقیانوس‌ها در پنج گروه زیر، دسته‌بندی می‌شوند:

-انرژی نهفته در امواج

-انرژی نهفته در جزر و مد

-انرژی نهفته به علت گرمای اقیانوس‌ها

-انرژی نهفته در جریان‌های اقیانوسی

-انرژی نهفته به علت غلظت نمک آب دریاها

یکی از مزایای عمدة انرژی امواج نسبت به انرژی خورشیدی و باد، مقدار چگالی بالای انرژی بر واحد سطح است. به طور مثال در عرض جفرافیایی ON 15 میانگین چگالی انرژی خورشید kW/m2 17/0، میانگین چگالی انرژی باد در وسط اقیانوس آرام در همین عرض جغرافیایی حدود kW/m2 58/0 (در باد با سرعت m/s 10) و چگالی متوسط انرژی امواج kW/m2 42/8 است [1]کل انرژی موجود در امواج سراسر دنیا حدود TW 1-10 تخمین زده می‌شود که تقریباً معادل کل مصرف انرژی دنیا می‌باشد. اولین قدم برای استفاده اقتصادی از انرژی امواج در سال 1965 در ژاپن با ساخت صدها فانوس دریایی که از انرژی امواج استفاده می‌کردند صورت گرفت که این روند تا کنون ادامه دارد[2].

علاوه براین واحدهایی با ظرفیت بیش از kW 2000 در اندازه‌های واقعی و متصل به شبکه با روش OWC در کشورهای دانمارک، اسکاتلند و پرتغال نصب شده‌اند.

جدول(1-1) مقایسه روش‌های مختلف استفاده از انرژی امواج دریا

 

 

نام روش

مکانیزم

راندمان

سادگی مکانیزم

مقاومت در مقابل طوفان

سیستم‌های شناور

حرکت رفت و برگشتی عمودی

حدود 40%

اصول ساده، اجرای نسبتاً پیچیده

کاملاً شکننده

حرکت رفت و برگشتی زاویه‌ای

-

اصول نسبتاً پیچیده

کاملاً شکننده

سیستم‌های ستون نوسانگر (OWC)

تا 80%

نسبتاً ساده

در حالت ساحلی مقاوم و در حالت غیر ساحلی نسبتاً شکننده

سیستم‌های تغییر فشار

حدود 3/4%

کاملاً پیچیده

شکننده

سیستم‌های امواج خروشان

حدود 8%

کاملاً پیچیده

شکننده

سیستم‌های حرکت ذرات آب

بازوی نوسان‌کننده

حدود 14% تا 27%

نسبتاً پیچیده

کاملاً شکننده

Lanchester Clam

-

پیچیده

نسبتاً شکننده

حلقه انعطاف پذیر

-

نسبتاً ساده

نسبتاً مقاوم

بادامک سالتر

بالای 90%

نسبتاً ساده

نسبتاً مقاوم

شناور کاکرل

حدود 87%

نسبتاً پیچیده

نسبتاً مقاوم

تمرکز موج

DAM-ATOL

-

پیچیده

نسبتاً مقاوم

لنز

-

ساده

مقاوم

سیستم‌های ساحلی غیرفعال

 

 

 

OWC

-

نسبتاً ساده

کاملاً مقاوم

TAPCHAN

-

ساده

کاملاً مقاوم

Russel's Rectfier

6/20%

نسبتاً ساده

کاملاً مقاوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۰۳ ، ۱۸:۳۷
دست نوشته های یک مهندس مکانیک